Upload Tizen:Base source
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
27    MA 02110-1301, USA.  */
28
29
30 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
31
32 #include "sysdep.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "libbfd.h"
35 #include "libiberty.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "elfxx-mips.h"
38 #include "elf/mips.h"
39 #include "elf-vxworks.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
50    There are three types of entry:
51
52       (1) absolute addresses
53             (abfd == NULL)
54       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
55             (abfd != NULL, symndx >= 0)
56       (3) SYMBOL addresses, where SYMBOL is not local to an input bfd
57             (abfd != NULL, symndx == -1)
58
59    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
60    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
61    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
62    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
63    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
64    create separate GOTs for each input bfd.
65
66    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
67    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
68    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
69    arbitrary in this case.
70
71    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
72    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
73    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
74    GOT index.
75
76    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
77    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
78    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
79    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
80    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
81    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
82 struct mips_got_entry
83 {
84   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
85   bfd *abfd;
86   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
87      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
88   long symndx;
89   union
90   {
91     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
92     bfd_vma address;
93     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
94        that should be added to the symbol value.  */
95     bfd_vma addend;
96     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
97        corresponding to symbol in the GOT.  The symbol's entry
98        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
99        otherwise it is in the global area.  */
100     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
101   } d;
102
103   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
104      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
105      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
106      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
107      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
108   unsigned char tls_type;
109
110   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
111      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
112      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
113   long gotidx;
114 };
115
116 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
117    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
118    MIN_ADDEND.  */
119 struct mips_got_page_range
120 {
121   struct mips_got_page_range *next;
122   bfd_signed_vma min_addend;
123   bfd_signed_vma max_addend;
124 };
125
126 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
127    relocations against a given symbol.  */
128 struct mips_got_page_entry
129 {
130   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
131   bfd *abfd;
132   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info.  */
133   long symndx;
134   /* The ranges for this page entry.  */
135   struct mips_got_page_range *ranges;
136   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
137   bfd_vma num_pages;
138 };
139
140 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
141
142 struct mips_got_info
143 {
144   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
145      symbol table.  */
146   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
147   /* The number of global .got entries.  */
148   unsigned int global_gotno;
149   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
150   unsigned int reloc_only_gotno;
151   /* The number of .got slots used for TLS.  */
152   unsigned int tls_gotno;
153   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
154      mips_elf_initialize_tls_index.  */
155   unsigned int tls_assigned_gotno;
156   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
157   unsigned int local_gotno;
158   /* The maximum number of page entries needed.  */
159   unsigned int page_gotno;
160   /* The number of local .got entries we have used.  */
161   unsigned int assigned_gotno;
162   /* A hash table holding members of the got.  */
163   struct htab *got_entries;
164   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
165   struct htab *got_page_entries;
166   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
167      unless multi-got was necessary.  */
168   struct htab *bfd2got;
169   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
170      of the time, it points to the previous got).  */
171   struct mips_got_info *next;
172   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
173      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
174      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
175      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
176   bfd_vma tls_ldm_offset;
177 };
178
179 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
180
181 struct mips_elf_bfd2got_hash
182 {
183   bfd *bfd;
184   struct mips_got_info *g;
185 };
186
187 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
188    create and merge bfd's gots.  */
189
190 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
191 {
192   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
193   htab_t bfd2got;
194   /* The output bfd.  */
195   bfd *obfd;
196   /* The link information.  */
197   struct bfd_link_info *info;
198   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
199      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
200      DT_MIPS_GOTSYM.  */
201   struct mips_got_info *primary;
202   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
203      gots.  */
204   struct mips_got_info *current;
205   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
206      16-bit offset.  */
207   unsigned int max_count;
208   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
209   unsigned int max_pages;
210   /* The total number of global entries which will live in the
211      primary got and be automatically relocated.  This includes
212      those not referenced by the primary GOT but included in
213      the "master" GOT.  */
214   unsigned int global_count;
215 };
216
217 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
218
219 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
220 {
221   struct mips_got_info *g;
222   int value;
223   unsigned int needed_relocs;
224   struct bfd_link_info *info;
225 };
226
227 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
228    entry or ELF symbol table traversal.  */
229
230 struct mips_elf_count_tls_arg
231 {
232   struct bfd_link_info *info;
233   unsigned int needed;
234 };
235
236 struct _mips_elf_section_data
237 {
238   struct bfd_elf_section_data elf;
239   union
240   {
241     bfd_byte *tdata;
242   } u;
243 };
244
245 #define mips_elf_section_data(sec) \
246   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
247
248 #define is_mips_elf(bfd)                                \
249   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
250    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
251    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
252
253 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
254    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
255    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
256    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
257    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
258    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
259
260    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
261    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
262    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
263    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
264    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
265    relocations only.
266
267    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
268    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
269    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
270 #define GGA_NORMAL 0
271 #define GGA_RELOC_ONLY 1
272 #define GGA_NONE 2
273
274 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
275    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
276
277         lui     $25,%hi(func)
278         addiu   $25,$25,%lo(func)
279
280    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
281
282         lui     $25,%hi(func)
283         j       func
284         addiu   $25,$25,%lo(func)
285
286    to a separate trampoline section.
287
288    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
289    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
290    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
291 struct mips_elf_la25_stub {
292   /* The generated section that contains this stub.  */
293   asection *stub_section;
294
295   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
296   bfd_vma offset;
297
298   /* One symbol for the original function.  Its location is available
299      in H->root.root.u.def.  */
300   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
301 };
302
303 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
304
305 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
306 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
307 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
308
309 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
310    the dynamic symbols.  */
311
312 struct mips_elf_hash_sort_data
313 {
314   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
315      index.  */
316   struct elf_link_hash_entry *low;
317   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
318      symbol with a GOT entry.  */
319   long min_got_dynindx;
320   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
321      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
322      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
323   long max_unref_got_dynindx;
324   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
325      symbol without a GOT entry.  */
326   long max_non_got_dynindx;
327 };
328
329 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
330    the global hash table.  */
331
332 struct mips_elf_link_hash_entry
333 {
334   struct elf_link_hash_entry root;
335
336   /* External symbol information.  */
337   EXTR esym;
338
339   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
340   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
341
342   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
343      this symbol.  */
344   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
345
346   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
347      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
348   asection *fn_stub;
349
350   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
351      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
352   asection *call_stub;
353
354   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
355      being called returns a floating point value.  */
356   asection *call_fp_stub;
357
358 #define GOT_NORMAL      0
359 #define GOT_TLS_GD      1
360 #define GOT_TLS_LDM     2
361 #define GOT_TLS_IE      4
362 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
363 #define GOT_TLS_DONE    0x80
364   unsigned char tls_type;
365
366   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
367      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
368      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
369      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
370      possible to use root.got.offset instead, but that field is
371      overloaded already.  */
372   bfd_vma tls_got_offset;
373
374   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
375   unsigned int global_got_area : 2;
376
377   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
378      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
379      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
380   unsigned int got_only_for_calls : 1;
381
382   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
383      is against a readonly section.  */
384   unsigned int readonly_reloc : 1;
385
386   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
387      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
388      cannot possibly be made dynamic).  */
389   unsigned int has_static_relocs : 1;
390
391   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
392      This is set, for example, if there are relocations related to
393      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
394      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
395   unsigned int no_fn_stub : 1;
396
397   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
398      in any relocs other than a 16 bit call.  */
399   unsigned int need_fn_stub : 1;
400
401   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
402      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
403      la25 stub is required.  */
404   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
405
406   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
407      (as opposed to a PLT entry)?  */
408   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
409 };
410
411 /* MIPS ELF linker hash table.  */
412
413 struct mips_elf_link_hash_table
414 {
415   struct elf_link_hash_table root;
416 #if 0
417   /* We no longer use this.  */
418   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
419   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
420 #endif
421
422   /* The number of .rtproc entries.  */
423   bfd_size_type procedure_count;
424
425   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
426   bfd_size_type compact_rel_size;
427
428   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
429      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
430   bfd_boolean use_rld_obj_head;
431
432   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
433   bfd_vma rld_value;
434
435   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
436   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
437
438   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
439   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
440
441   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
442   bfd_boolean is_vxworks;
443
444   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
445   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
446
447   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
448      being used.  */
449   asection *srelbss;
450   asection *sdynbss;
451   asection *srelplt;
452   asection *srelplt2;
453   asection *sgotplt;
454   asection *splt;
455   asection *sstubs;
456   asection *sgot;
457
458   /* The master GOT information.  */
459   struct mips_got_info *got_info;
460
461   /* The size of the PLT header in bytes.  */
462   bfd_vma plt_header_size;
463
464   /* The size of a PLT entry in bytes.  */
465   bfd_vma plt_entry_size;
466
467   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
468   bfd_vma lazy_stub_count;
469
470   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
471   bfd_vma function_stub_size;
472
473   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
474   unsigned int reserved_gotno;
475
476   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
477      See the comment above that structure for details.  */
478   asection *strampoline;
479
480   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
481      pairs.  */
482   htab_t la25_stubs;
483
484   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
485      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
486      the new section should go immediately before it, otherwise it
487      should go at the (current) beginning of OS.
488
489      The function returns the new section on success, otherwise it
490      returns null.  */
491   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
492 };
493
494 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
495
496 #define mips_elf_hash_table(p) \
497   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
498   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
499
500 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
501 struct mips_htab_traverse_info
502 {
503   /* The usual link-wide information.  */
504   struct bfd_link_info *info;
505   bfd *output_bfd;
506
507   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
508   bfd_boolean error;
509 };
510
511 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
512   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
513    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
514    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
515    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
516    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
517    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
518    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
519    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
520    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
521    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
522    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
523    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
524    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16)
525
526 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
527
528 struct extsym_info
529 {
530   bfd *abfd;
531   struct bfd_link_info *info;
532   struct ecoff_debug_info *debug;
533   const struct ecoff_debug_swap *swap;
534   bfd_boolean failed;
535 };
536
537 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
538
539 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
540 {
541   "_procedure_table",
542   "_procedure_string_table",
543   "_procedure_table_size",
544   NULL
545 };
546
547 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
548    IRIX5.  */
549
550 typedef struct
551 {
552   unsigned long id1;            /* Always one?  */
553   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
554   unsigned long id2;            /* Always two?  */
555   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
556   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
557   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
558 } Elf32_compact_rel;
559
560 typedef struct
561 {
562   bfd_byte id1[4];
563   bfd_byte num[4];
564   bfd_byte id2[4];
565   bfd_byte offset[4];
566   bfd_byte reserved0[4];
567   bfd_byte reserved1[4];
568 } Elf32_External_compact_rel;
569
570 typedef struct
571 {
572   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
573   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
574   unsigned int dist2to : 8;
575   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
576   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
577   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
578 } Elf32_crinfo;
579
580 typedef struct
581 {
582   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
583   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
584   unsigned int dist2to : 8;
585   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
586   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
587 } Elf32_crinfo2;
588
589 typedef struct
590 {
591   bfd_byte info[4];
592   bfd_byte konst[4];
593   bfd_byte vaddr[4];
594 } Elf32_External_crinfo;
595
596 typedef struct
597 {
598   bfd_byte info[4];
599   bfd_byte konst[4];
600 } Elf32_External_crinfo2;
601
602 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
603
604 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
605 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
606 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
607 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
608 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
609 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
610 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
611 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
612
613 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
614    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
615    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
616 #define CRF_MIPS_LONG                   1
617 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
618
619 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
620    has different meaning for each type:
621
622    (type)               (konst)
623    CT_MIPS_REL32        Address in data
624    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
625    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
626    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
627    */
628
629 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
630 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
631 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
632 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
633
634 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
635 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
636 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
637 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
638 \f
639 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
640    loader for use by the static exception system.  */
641
642 typedef struct runtime_pdr {
643         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
644         long    regmask;        /* Save register mask.  */
645         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
646         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
647         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
648         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
649         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
650         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
651         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
652         long    reserved;
653         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
654 } RPDR, *pRPDR;
655 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
656 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
657 \f
658 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
659   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
660    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
661 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
662   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
663 static bfd_vma mips_elf_high
664   (bfd_vma);
665 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
666   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
667    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
668    bfd_vma *, asection *);
669 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
670   (const void *);
671 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
672   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
673 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
674   (struct mips_got_info *, bfd *);
675
676 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
677 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
678
679 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
680    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
681 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
682   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
683    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
684
685 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
686    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
687    for RM9000 for now.  */
688 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
689   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
690
691 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
692    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
693    all CPUs.  */
694 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
695
696 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
697    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
698    all CPUs.  */
699 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
700
701 /* True if ABFD is a PIC object.  */
702 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
703   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
704
705 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
706 #define ABI_N32_P(abfd) \
707   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
708
709 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
710 #define ABI_64_P(abfd) \
711   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
712
713 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
714 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
715
716 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
717 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
718   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
719
720 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
721 #define SGI_COMPAT(abfd) \
722   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
723
724 /* The name of the options section.  */
725 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
726   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
727
728 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
729    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
730 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
731   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
732
733 /* Whether the section is readonly.  */
734 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
735   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
736    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
737
738 /* The name of the stub section.  */
739 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
740
741 /* The size of an external REL relocation.  */
742 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
743   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
744
745 /* The size of an external RELA relocation.  */
746 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
747   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
748
749 /* The size of an external dynamic table entry.  */
750 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
751   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
752
753 /* The size of a GOT entry.  */
754 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
755   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
756
757 /* The size of a symbol-table entry.  */
758 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
759   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
760
761 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
762 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
763   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
764
765 /* Get word-sized data.  */
766 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
767   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
768
769 /* Put out word-sized data.  */
770 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
771   (ABI_64_P (abfd)                              \
772    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
773    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
774
775 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
776 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
777   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
778
779 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
780 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
781   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
782
783 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
784   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
785
786 /* The name of the dynamic relocation section.  */
787 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
788   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
789
790 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
791    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
792 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
793 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
794
795 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
796    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
797    module pointer.  */
798 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
799   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
800
801 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
802 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
803   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
804
805 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
806    offsets from $gp.  */
807 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
808
809 /* Instructions which appear in a stub.  */
810 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
811   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
812     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
813     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
814 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
815    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
816      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
817      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
818 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
819 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
820 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
821 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
822 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
823    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
824     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
825     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
826
827 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
828 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
829
830 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
831    section.  */
832
833 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
834    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
835     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
836     : "/usr/lib/libc.so.1")
837
838 #ifdef BFD64
839 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
840   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
841 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
842   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
843 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
844   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
845 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
846   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
847 #else
848 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
849 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
850   (ELF32_R_SYM (i))
851 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
852   (ELF32_R_TYPE (i))
853 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
854   (ELF32_R_INFO (s, t))
855 #endif
856 \f
857   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
858      floating point arguments.
859
860      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
861      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
862      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
863      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
864      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
865      consider any reference to the function, not just a call, because
866      if the address of the function is taken we will need the stub,
867      since the address might be passed to a 32 bit function.
868
869      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
870      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
871      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
872      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
873      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
874      stub should be discarded.
875
876      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
877      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
878      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
879      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
880      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
881      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
882      16 bit functions always return floating point values in both
883      $f0/$f1 and $2/$3.)
884
885      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
886      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
887      information will indicate which symbol the section is for.
888
889      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
890
891 #define FN_STUB ".mips16.fn."
892 #define CALL_STUB ".mips16.call."
893 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
894
895 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
896 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
897 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
898 \f
899 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
900 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
901 {
902   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
903   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
904   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
905   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
906   0x03e07821,   /* move $15, $31                                        */
907   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
908   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
909   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
910 };
911
912 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
913    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
914 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
915 {
916   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
917   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
918   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
919   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
920   0x03e07821,   /* move $15, $31                                        */
921   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
922   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
923   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
924 };
925
926 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
927    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
928 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
929 {
930   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
931   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
932   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
933   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
934   0x03e07821,   /* move $15, $31                                        */
935   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
936   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
937   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
938 };
939
940 /* The format of subsequent PLT entries.  */
941 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
942 {
943   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
944   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
945   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
946   0x03200008    /* jr $25                                       */
947 };
948
949 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
950 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
951 {
952   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
953   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
954   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
955   0x00000000,   /* nop                                          */
956   0x03200008,   /* jr t9                                        */
957   0x00000000    /* nop                                          */
958 };
959
960 /* The format of subsequent PLT entries.  */
961 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
962 {
963   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
964   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
965   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
966   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
967   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
968   0x00000000,   /* nop                                  */
969   0x03200008,   /* jr t9                                */
970   0x00000000    /* nop                                  */
971 };
972
973 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
974 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
975 {
976   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
977   0x00000000,   /* nop                  */
978   0x03200008,   /* jr t9                */
979   0x00000000,   /* nop                  */
980   0x00000000,   /* nop                  */
981   0x00000000    /* nop                  */
982 };
983
984 /* The format of subsequent PLT entries.  */
985 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
986 {
987   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
988   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
989 };
990 \f
991 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
992
993 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
994   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
995    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
996                          (copy), (follow)))
997
998 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
999
1000 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1001   (elf_link_hash_traverse                                               \
1002    (&(table)->root,                                                     \
1003     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1004     (info)))
1005
1006 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1007    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1008
1009 #define TP_OFFSET 0x7000
1010 #define DTP_OFFSET 0x8000
1011
1012 static bfd_vma
1013 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1014 {
1015   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1016   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1017     return 0;
1018   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1019 }
1020
1021 static bfd_vma
1022 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1023 {
1024   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1025   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1026     return 0;
1027   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1028 }
1029
1030 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1031
1032 static struct bfd_hash_entry *
1033 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1034                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1035 {
1036   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1037     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1038
1039   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1040      subclass.  */
1041   if (ret == NULL)
1042     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1043   if (ret == NULL)
1044     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1045
1046   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1047   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1048          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1049                                      table, string));
1050   if (ret != NULL)
1051     {
1052       /* Set local fields.  */
1053       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1054       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1055          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1056       ret->esym.ifd = -2;
1057       ret->la25_stub = 0;
1058       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1059       ret->fn_stub = NULL;
1060       ret->call_stub = NULL;
1061       ret->call_fp_stub = NULL;
1062       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
1063       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1064       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1065       ret->readonly_reloc = FALSE;
1066       ret->has_static_relocs = FALSE;
1067       ret->no_fn_stub = FALSE;
1068       ret->need_fn_stub = FALSE;
1069       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1070       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1071     }
1072
1073   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1074 }
1075
1076 bfd_boolean
1077 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1078 {
1079   if (!sec->used_by_bfd)
1080     {
1081       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1082       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1083
1084       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1085       if (sdata == NULL)
1086         return FALSE;
1087       sec->used_by_bfd = sdata;
1088     }
1089
1090   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1091 }
1092 \f
1093 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1094    ecoff_debug_info structure.  */
1095
1096 bfd_boolean
1097 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1098                                struct ecoff_debug_info *debug)
1099 {
1100   HDRR *symhdr;
1101   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1102   char *ext_hdr;
1103
1104   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1105   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1106
1107   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1108   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1109     goto error_return;
1110
1111   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1112                                   swap->external_hdr_size))
1113     goto error_return;
1114
1115   symhdr = &debug->symbolic_header;
1116   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1117
1118   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1119      read.  */
1120 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1121   if (symhdr->count == 0)                                               \
1122     debug->ptr = NULL;                                                  \
1123   else                                                                  \
1124     {                                                                   \
1125       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1126       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1127       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1128         goto error_return;                                              \
1129       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1130           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1131         goto error_return;                                              \
1132     }
1133
1134   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1135   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1136   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1137   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1138   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1139   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1140         union aux_ext *);
1141   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1142   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1143   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1144   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1145   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1146 #undef READ
1147
1148   debug->fdr = NULL;
1149
1150   return TRUE;
1151
1152  error_return:
1153   if (ext_hdr != NULL)
1154     free (ext_hdr);
1155   if (debug->line != NULL)
1156     free (debug->line);
1157   if (debug->external_dnr != NULL)
1158     free (debug->external_dnr);
1159   if (debug->external_pdr != NULL)
1160     free (debug->external_pdr);
1161   if (debug->external_sym != NULL)
1162     free (debug->external_sym);
1163   if (debug->external_opt != NULL)
1164     free (debug->external_opt);
1165   if (debug->external_aux != NULL)
1166     free (debug->external_aux);
1167   if (debug->ss != NULL)
1168     free (debug->ss);
1169   if (debug->ssext != NULL)
1170     free (debug->ssext);
1171   if (debug->external_fdr != NULL)
1172     free (debug->external_fdr);
1173   if (debug->external_rfd != NULL)
1174     free (debug->external_rfd);
1175   if (debug->external_ext != NULL)
1176     free (debug->external_ext);
1177   return FALSE;
1178 }
1179 \f
1180 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1181
1182 static void
1183 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1184 {
1185   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1186   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1187   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1188   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1189   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1190   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1191
1192   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1193   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1194
1195   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1196 }
1197
1198 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1199
1200 static bfd_boolean
1201 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1202                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1203                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1204 {
1205   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1206   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1207   RPDR *rpdr, *rp;
1208   struct rpdr_ext *erp;
1209   void *rtproc;
1210   struct pdr_ext *epdr;
1211   struct sym_ext *esym;
1212   char *ss, **sv;
1213   char *str;
1214   bfd_size_type size;
1215   bfd_size_type count;
1216   unsigned long sindex;
1217   unsigned long i;
1218   PDR pdr;
1219   SYMR sym;
1220   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1221
1222   epdr = NULL;
1223   rpdr = NULL;
1224   esym = NULL;
1225   ss = NULL;
1226   sv = NULL;
1227
1228   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1229
1230   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1231   count = hdr->ipdMax;
1232   if (count > 0)
1233     {
1234       size = swap->external_pdr_size;
1235
1236       epdr = bfd_malloc (size * count);
1237       if (epdr == NULL)
1238         goto error_return;
1239
1240       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1241         goto error_return;
1242
1243       size = sizeof (RPDR);
1244       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1245       if (rpdr == NULL)
1246         goto error_return;
1247
1248       size = sizeof (char *);
1249       sv = bfd_malloc (size * count);
1250       if (sv == NULL)
1251         goto error_return;
1252
1253       count = hdr->isymMax;
1254       size = swap->external_sym_size;
1255       esym = bfd_malloc (size * count);
1256       if (esym == NULL)
1257         goto error_return;
1258
1259       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1260         goto error_return;
1261
1262       count = hdr->issMax;
1263       ss = bfd_malloc (count);
1264       if (ss == NULL)
1265         goto error_return;
1266       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1267         goto error_return;
1268
1269       count = hdr->ipdMax;
1270       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1271         {
1272           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1273           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1274           rp->adr = sym.value;
1275           rp->regmask = pdr.regmask;
1276           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1277           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1278           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1279           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1280           rp->framereg = pdr.framereg;
1281           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1282           rp->irpss = sindex;
1283           sv[i] = ss + sym.iss;
1284           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1285         }
1286     }
1287
1288   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1289   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1290   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1291   if (rtproc == NULL)
1292     {
1293       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1294       goto error_return;
1295     }
1296
1297   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1298
1299   erp = rtproc;
1300   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1301   erp++;
1302   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1303   strcpy (str, no_name_func);
1304   str += strlen (no_name_func) + 1;
1305   for (i = 0; i < count; i++)
1306     {
1307       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1308       strcpy (str, sv[i]);
1309       str += strlen (sv[i]) + 1;
1310     }
1311   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1312
1313   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1314   s->size = size;
1315   s->contents = rtproc;
1316
1317   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1318      matters, but someday it might).  */
1319   s->map_head.link_order = NULL;
1320
1321   if (epdr != NULL)
1322     free (epdr);
1323   if (rpdr != NULL)
1324     free (rpdr);
1325   if (esym != NULL)
1326     free (esym);
1327   if (ss != NULL)
1328     free (ss);
1329   if (sv != NULL)
1330     free (sv);
1331
1332   return TRUE;
1333
1334  error_return:
1335   if (epdr != NULL)
1336     free (epdr);
1337   if (rpdr != NULL)
1338     free (rpdr);
1339   if (esym != NULL)
1340     free (esym);
1341   if (ss != NULL)
1342     free (ss);
1343   if (sv != NULL)
1344     free (sv);
1345   return FALSE;
1346 }
1347 \f
1348 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1349    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1350
1351 static bfd_boolean
1352 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1353                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1354                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1355                              bfd_vma size)
1356 {
1357   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1358   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1359   const char *name;
1360
1361   /* Create a new symbol.  */
1362   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1363   bh = NULL;
1364   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1365                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1366                                          TRUE, FALSE, &bh))
1367     return FALSE;
1368
1369   /* Make it a local function.  */
1370   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1371   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1372   elfh->size = size;
1373   elfh->forced_local = 1;
1374   return TRUE;
1375 }
1376
1377 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1378    current value and size, to help make the disassembly easier
1379    to read.  */
1380
1381 static bfd_boolean
1382 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1383                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1384                                const char *prefix)
1385 {
1386   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1387   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1388   const char *name;
1389   asection *s;
1390   bfd_vma value;
1391
1392   /* Read the symbol's value.  */
1393   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1394               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1395   s = h->root.root.u.def.section;
1396   value = h->root.root.u.def.value;
1397
1398   /* Create a new symbol.  */
1399   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1400   bh = NULL;
1401   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1402                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1403                                          TRUE, FALSE, &bh))
1404     return FALSE;
1405
1406   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1407   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1408   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1409   elfh->other = h->root.other;
1410   elfh->size = h->root.size;
1411   elfh->forced_local = 1;
1412   return TRUE;
1413 }
1414
1415 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1416    function rather than to a hard-float stub.  */
1417
1418 static bfd_boolean
1419 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1420 {
1421   const char *name;
1422
1423   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1424   return (FN_STUB_P (name)
1425           || CALL_STUB_P (name)
1426           || CALL_FP_STUB_P (name)
1427           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1428 }
1429
1430 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1431    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1432    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1433
1434 static unsigned long
1435 mips16_stub_symndx (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1436                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1437                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1438 {
1439   const Elf_Internal_Rela *rel;
1440
1441   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any.  */
1442   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1443     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1444       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1445
1446   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1447      the traditional behavior.  */
1448   if (relocs < relend)
1449     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1450
1451   return 0;
1452 }
1453
1454 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1455    discard them.  */
1456
1457 static void
1458 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1459                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1460 {
1461   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1462      objects try to call them.  */
1463   if (h->fn_stub != NULL
1464       && h->root.dynindx != -1)
1465     {
1466       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1467       h->need_fn_stub = TRUE;
1468     }
1469
1470   if (h->fn_stub != NULL
1471       && ! h->need_fn_stub)
1472     {
1473       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1474          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1475          being included in the link.  */
1476       h->fn_stub->size = 0;
1477       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1478       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1479       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1480     }
1481
1482   if (h->call_stub != NULL
1483       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1484     {
1485       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1486          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1487          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1488       h->call_stub->size = 0;
1489       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1490       h->call_stub->reloc_count = 0;
1491       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1492     }
1493
1494   if (h->call_fp_stub != NULL
1495       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1496     {
1497       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1498          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1499          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1500       h->call_fp_stub->size = 0;
1501       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1502       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1503       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1504     }
1505 }
1506
1507 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1508
1509 static hashval_t
1510 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1511 {
1512   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1513
1514   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1515   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1516     + entry->h->root.root.u.def.value;
1517 }
1518
1519 static int
1520 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1521 {
1522   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1523
1524   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1525   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1526   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1527            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1528           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1529               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1530 }
1531
1532 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1533    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1534    success.  */
1535
1536 bfd_boolean
1537 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1538                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1539                                            asection *))
1540 {
1541   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1542
1543   htab = mips_elf_hash_table (info);
1544   if (htab == NULL)
1545     return FALSE;
1546
1547   htab->add_stub_section = fn;
1548   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1549                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1550   if (htab->la25_stubs == NULL)
1551     return FALSE;
1552
1553   return TRUE;
1554 }
1555
1556 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1557    that it might need $25 to be valid on entry.  Note that MIPS16
1558    functions never need $25 to be valid on entry; they set up $gp
1559    using PC-relative instructions instead.  */
1560
1561 static bfd_boolean
1562 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1563 {
1564   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1565            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1566           && h->root.def_regular
1567           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1568           && !ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1569           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1570               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1571 }
1572
1573 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1574    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1575    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1576
1577 static bfd_boolean
1578 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1579                          struct bfd_link_info *info)
1580 {
1581   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1582   char *name;
1583   asection *s, *input_section;
1584   unsigned int align;
1585
1586   htab = mips_elf_hash_table (info);
1587   if (htab == NULL)
1588     return FALSE;
1589
1590   /* Create a unique name for the new section.  */
1591   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1592   if (name == NULL)
1593     return FALSE;
1594   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1595
1596   /* Create the section.  */
1597   input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1598   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1599                               input_section->output_section);
1600   if (s == NULL)
1601     return FALSE;
1602
1603   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1604   align = input_section->alignment_power;
1605   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1606     return FALSE;
1607   if (align > 3)
1608     s->size = (1 << align) - 8;
1609
1610   /* Create a symbol for the stub.  */
1611   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1612   stub->stub_section = s;
1613   stub->offset = s->size;
1614
1615   /* Allocate room for it.  */
1616   s->size += 8;
1617   return TRUE;
1618 }
1619
1620 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1621    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1622    the function symbol to it.  */
1623
1624 static bfd_boolean
1625 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1626                               struct bfd_link_info *info)
1627 {
1628   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1629   asection *s;
1630
1631   htab = mips_elf_hash_table (info);
1632   if (htab == NULL)
1633     return FALSE;
1634
1635   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1636   s = htab->strampoline;
1637   if (s == NULL)
1638     {
1639       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1640       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1641                                   input_section->output_section);
1642       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1643         return FALSE;
1644       htab->strampoline = s;
1645     }
1646
1647   /* Create a symbol for the stub.  */
1648   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1649   stub->stub_section = s;
1650   stub->offset = s->size;
1651
1652   /* Allocate room for it.  */
1653   s->size += 16;
1654   return TRUE;
1655 }
1656
1657 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1658    appropriate stub exists and point H at it.  */
1659
1660 static bfd_boolean
1661 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1662                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1663 {
1664   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1665   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1666   bfd_boolean use_trampoline_p;
1667   asection *s;
1668   bfd_vma value;
1669   void **slot;
1670
1671   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1672      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1673   s = h->root.root.u.def.section;
1674   value = h->root.root.u.def.value;
1675   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1676
1677   /* Describe the stub we want.  */
1678   search.stub_section = NULL;
1679   search.offset = 0;
1680   search.h = h;
1681
1682   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1683   htab = mips_elf_hash_table (info);
1684   if (htab == NULL)
1685     return FALSE;
1686
1687   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1688   if (slot == NULL)
1689     return FALSE;
1690
1691   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1692   if (stub != NULL)
1693     {
1694       /* We can reuse the existing stub.  */
1695       h->la25_stub = stub;
1696       return TRUE;
1697     }
1698
1699   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1700   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1701   if (stub == NULL)
1702     return FALSE;
1703   *stub = search;
1704   *slot = stub;
1705
1706   h->la25_stub = stub;
1707   return (use_trampoline_p
1708           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1709           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1710 }
1711
1712 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1713    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1714
1715 static bfd_boolean
1716 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1717 {
1718   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1719
1720   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1721   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1722     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1723
1724   if (!hti->info->relocatable)
1725     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1726
1727   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1728     {
1729       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1730          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1731          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1732          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1733          stub.  */
1734       if (hti->info->relocatable)
1735         {
1736           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1737             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
1738         }
1739       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
1740         {
1741           hti->error = TRUE;
1742           return FALSE;
1743         }
1744     }
1745   return TRUE;
1746 }
1747 \f
1748 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1749    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1750    are 32 bits.
1751
1752    The format of these instructions is:
1753
1754    +--------------+--------------------------------+
1755    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1756    +--------------+--------------------------------+
1757    |                Immediate  15:0                |
1758    +-----------------------------------------------+
1759
1760    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1761    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1762
1763    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1764    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1765    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1766    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1767    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1768    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1769    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1770    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1771    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1772    This is so that a disassembler can recognize the jal
1773    instruction.
1774
1775    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1776    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1777    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1778    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1779    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1780    value as two 16-bit values.
1781
1782    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1783    defined as
1784
1785    big-endian:
1786    +--------+----------------------+
1787    |        |                      |
1788    |        |    targ26-16         |
1789    |31    26|25                   0|
1790    +--------+----------------------+
1791
1792    little-endian:
1793    +----------+------+-------------+
1794    |          |      |             |
1795    |  sub1    |      |     sub2    |
1796    |0        9|10  15|16         31|
1797    +----------+--------------------+
1798    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1799    ((sub1 << 16) | sub2)).
1800
1801    When producing a relocatable object file, the calculation is
1802    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1803    When producing a fully linked file, the calculation is
1804    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1805    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1806
1807    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
1808    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
1809    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
1810    immediate fields:
1811
1812         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
1813         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
1814         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
1815         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
1816         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
1817
1818    A typical instruction will have a format like this:
1819
1820    +--------------+--------------------------------+
1821    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1822    +--------------+--------------------------------+
1823    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1824    +--------------+--------------------------------+
1825
1826    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1827    opcode.
1828
1829    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
1830    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1831    little-endian system.  */
1832
1833 static inline bfd_boolean
1834 mips16_reloc_p (int r_type)
1835 {
1836   switch (r_type)
1837     {
1838     case R_MIPS16_26:
1839     case R_MIPS16_GPREL:
1840     case R_MIPS16_GOT16:
1841     case R_MIPS16_CALL16:
1842     case R_MIPS16_HI16:
1843     case R_MIPS16_LO16:
1844       return TRUE;
1845
1846     default:
1847       return FALSE;
1848     }
1849 }
1850
1851 static inline bfd_boolean
1852 got16_reloc_p (int r_type)
1853 {
1854   return r_type == R_MIPS_GOT16 || r_type == R_MIPS16_GOT16;
1855 }
1856
1857 static inline bfd_boolean
1858 call16_reloc_p (int r_type)
1859 {
1860   return r_type == R_MIPS_CALL16 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
1861 }
1862
1863 static inline bfd_boolean
1864 hi16_reloc_p (int r_type)
1865 {
1866   return r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS16_HI16;
1867 }
1868
1869 static inline bfd_boolean
1870 lo16_reloc_p (int r_type)
1871 {
1872   return r_type == R_MIPS_LO16 || r_type == R_MIPS16_LO16;
1873 }
1874
1875 static inline bfd_boolean
1876 mips16_call_reloc_p (int r_type)
1877 {
1878   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
1879 }
1880
1881 static inline bfd_boolean
1882 jal_reloc_p (int r_type)
1883 {
1884   return r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26;
1885 }
1886
1887 void
1888 _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
1889                                  bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1890 {
1891   bfd_vma extend, insn, val;
1892
1893   if (!mips16_reloc_p (r_type))
1894     return;
1895
1896   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1897   extend = bfd_get_16 (abfd, data);
1898   insn = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
1899   if (r_type == R_MIPS16_26)
1900     {
1901       if (jal_shuffle)
1902         val = ((extend & 0xfc00) << 16) | ((extend & 0x3e0) << 11)
1903               | ((extend & 0x1f) << 21) | insn;
1904       else
1905         val = extend << 16 | insn;
1906     }
1907   else
1908     val = ((extend & 0xf800) << 16) | ((insn & 0xffe0) << 11)
1909           | ((extend & 0x1f) << 11) | (extend & 0x7e0) | (insn & 0x1f);
1910   bfd_put_32 (abfd, val, data);
1911 }
1912
1913 void
1914 _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
1915                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1916 {
1917   bfd_vma extend, insn, val;
1918
1919   if (!mips16_reloc_p (r_type))
1920     return;
1921
1922   val = bfd_get_32 (abfd, data);
1923   if (r_type == R_MIPS16_26)
1924     {
1925       if (jal_shuffle)
1926         {
1927           insn = val & 0xffff;
1928           extend = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
1929                    | ((val >> 21) & 0x1f);
1930         }
1931       else
1932         {
1933           insn = val & 0xffff;
1934           extend = val >> 16;
1935         }
1936     }
1937   else
1938     {
1939       insn = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
1940       extend = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
1941     }
1942   bfd_put_16 (abfd, insn, data + 2);
1943   bfd_put_16 (abfd, extend, data);
1944 }
1945
1946 bfd_reloc_status_type
1947 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1948                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
1949                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
1950 {
1951   bfd_vma relocation;
1952   bfd_signed_vma val;
1953   bfd_reloc_status_type status;
1954
1955   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1956     relocation = 0;
1957   else
1958     relocation = symbol->value;
1959
1960   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1961   relocation += symbol->section->output_offset;
1962
1963   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1964     return bfd_reloc_outofrange;
1965
1966   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1967   val = reloc_entry->addend;
1968
1969   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
1970
1971   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1972      are producing relocatable output, we don't want to do this for
1973      an external symbol.  */
1974   if (! relocatable
1975       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1976     val += relocation - gp;
1977
1978   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
1979     {
1980       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1981                                        (bfd_byte *) data
1982                                        + reloc_entry->address);
1983       if (status != bfd_reloc_ok)
1984         return status;
1985     }
1986   else
1987     reloc_entry->addend = val;
1988
1989   if (relocatable)
1990     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1991
1992   return bfd_reloc_ok;
1993 }
1994
1995 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
1996    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
1997    that contains the relocation field and DATA points to the start of
1998    INPUT_SECTION.  */
1999
2000 struct mips_hi16
2001 {
2002   struct mips_hi16 *next;
2003   bfd_byte *data;
2004   asection *input_section;
2005   arelent rel;
2006 };
2007
2008 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2009
2010 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2011
2012 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2013    calculate the correct value once we've seen the partnering
2014    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2015
2016    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2017    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2018    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2019    simplies the relocation handling in gcc.  */
2020
2021 bfd_reloc_status_type
2022 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2023                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2024                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2025                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2026 {
2027   struct mips_hi16 *n;
2028
2029   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2030     return bfd_reloc_outofrange;
2031
2032   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2033   if (n == NULL)
2034     return bfd_reloc_outofrange;
2035
2036   n->next = mips_hi16_list;
2037   n->data = data;
2038   n->input_section = input_section;
2039   n->rel = *reloc_entry;
2040   mips_hi16_list = n;
2041
2042   if (output_bfd != NULL)
2043     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2044
2045   return bfd_reloc_ok;
2046 }
2047
2048 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2049    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2050    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2051
2052 bfd_reloc_status_type
2053 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2054                            void *data, asection *input_section,
2055                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2056 {
2057   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2058       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2059       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2060     /* The relocation is against a global symbol.  */
2061     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2062                                         input_section, output_bfd,
2063                                         error_message);
2064
2065   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2066                                    input_section, output_bfd, error_message);
2067 }
2068
2069 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2070    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2071    any partnering high-part relocations as well.  */
2072
2073 bfd_reloc_status_type
2074 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2075                           void *data, asection *input_section,
2076                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2077 {
2078   bfd_vma vallo;
2079   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2080
2081   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2082     return bfd_reloc_outofrange;
2083
2084   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2085                                    location);
2086   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2087   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2088                                  location);
2089
2090   while (mips_hi16_list != NULL)
2091     {
2092       bfd_reloc_status_type ret;
2093       struct mips_hi16 *hi;
2094
2095       hi = mips_hi16_list;
2096
2097       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2098          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2099          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2100          relocations can also be used with global symbols, their howto
2101          has a rightshift of 0.  */
2102       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2103         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2104       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2105         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2106
2107       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2108          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2109       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2110
2111       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2112                                          hi->input_section, output_bfd,
2113                                          error_message);
2114       if (ret != bfd_reloc_ok)
2115         return ret;
2116
2117       mips_hi16_list = hi->next;
2118       free (hi);
2119     }
2120
2121   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2122                                       input_section, output_bfd,
2123                                       error_message);
2124 }
2125
2126 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2127    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2128    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2129
2130 bfd_reloc_status_type
2131 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2132                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2133                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2134                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2135 {
2136   bfd_signed_vma val;
2137   bfd_reloc_status_type status;
2138   bfd_boolean relocatable;
2139
2140   relocatable = (output_bfd != NULL);
2141
2142   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2143     return bfd_reloc_outofrange;
2144
2145   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2146   val = 0;
2147   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2148     {
2149       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2150          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2151          offset or address.  */
2152       val += symbol->section->output_section->vma;
2153       val += symbol->section->output_offset;
2154     }
2155
2156   if (!relocatable)
2157     {
2158       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2159          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2160       val += symbol->value;
2161       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2162         {
2163           val -= input_section->output_section->vma;
2164           val -= input_section->output_offset;
2165           val -= reloc_entry->address;
2166         }
2167     }
2168
2169   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2170      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2171      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2172      VAL to the relocation field itself.  */
2173   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2174     reloc_entry->addend += val;
2175   else
2176     {
2177       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2178
2179       /* Add in the separate addend, if any.  */
2180       val += reloc_entry->addend;
2181
2182       /* Add VAL to the relocation field.  */
2183       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2184                                        location);
2185       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2186                                        location);
2187       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2188                                      location);
2189
2190       if (status != bfd_reloc_ok)
2191         return status;
2192     }
2193
2194   if (relocatable)
2195     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2196
2197   return bfd_reloc_ok;
2198 }
2199 \f
2200 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2201    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2202
2203 static void
2204 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2205                               Elf32_gptab *in)
2206 {
2207   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2208   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2209 }
2210
2211 static void
2212 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2213                                Elf32_External_gptab *ex)
2214 {
2215   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2216   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2217 }
2218
2219 static void
2220 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2221                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2222 {
2223   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2224   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2225   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2226   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2227   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2228   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2229 }
2230
2231 static void
2232 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2233                            Elf32_External_crinfo *ex)
2234 {
2235   unsigned long l;
2236
2237   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2238        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2239        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2240        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2241   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2242   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2243   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2244 }
2245 \f
2246 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2247    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2248    BFD, so they are globally visible.  */
2249
2250 void
2251 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2252                                 Elf32_RegInfo *in)
2253 {
2254   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2255   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2256   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2257   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2258   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2259   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2260 }
2261
2262 void
2263 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2264                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2265 {
2266   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2267   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2268   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2269   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2270   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2271   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2272 }
2273
2274 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2275    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2276    them in and out.  They are globally visible because they are used
2277    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2278    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2279
2280 void
2281 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2282                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2283 {
2284   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2285   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2286   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2287   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2288   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2289   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2290   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2291 }
2292
2293 void
2294 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2295                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2296 {
2297   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2298   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2299   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2300   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2301   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2302   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2303   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2304 }
2305
2306 /* Swap in an options header.  */
2307
2308 void
2309 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2310                               Elf_Internal_Options *in)
2311 {
2312   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2313   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2314   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2315   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2316 }
2317
2318 /* Swap out an options header.  */
2319
2320 void
2321 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2322                                Elf_External_Options *ex)
2323 {
2324   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2325   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2326   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2327   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2328 }
2329 \f
2330 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2331    entries by increasing r_symndx value.  */
2332
2333 static int
2334 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2335 {
2336   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2337   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2338   int diff;
2339
2340   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2341   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2342
2343   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2344   if (diff != 0)
2345     return diff;
2346
2347   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2348     return -1;
2349   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2350     return 1;
2351   return 0;
2352 }
2353
2354 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2355
2356 static int
2357 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2358                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2359 {
2360 #ifdef BFD64
2361   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2362   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2363
2364   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2365     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2366   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2367     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2368
2369   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2370     return -1;
2371   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2372     return 1;
2373
2374   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2375     return -1;
2376   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2377     return 1;
2378   return 0;
2379 #else
2380   abort ();
2381 #endif
2382 }
2383
2384
2385 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2386    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2387    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2388    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2389    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2390    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2391    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2392    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2393    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2394    required by relocation until we relocate the sections.
2395    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2396    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2397    when generating a final executable.  */
2398
2399 static bfd_boolean
2400 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2401 {
2402   struct extsym_info *einfo = data;
2403   bfd_boolean strip;
2404   asection *sec, *output_section;
2405
2406   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2407     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2408
2409   if (h->root.indx == -2)
2410     strip = FALSE;
2411   else if ((h->root.def_dynamic
2412             || h->root.ref_dynamic
2413             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2414            && !h->root.def_regular
2415            && !h->root.ref_regular)
2416     strip = TRUE;
2417   else if (einfo->info->strip == strip_all
2418            || (einfo->info->strip == strip_some
2419                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2420                                    h->root.root.root.string,
2421                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2422     strip = TRUE;
2423   else
2424     strip = FALSE;
2425
2426   if (strip)
2427     return TRUE;
2428
2429   if (h->esym.ifd == -2)
2430     {
2431       h->esym.jmptbl = 0;
2432       h->esym.cobol_main = 0;
2433       h->esym.weakext = 0;
2434       h->esym.reserved = 0;
2435       h->esym.ifd = ifdNil;
2436       h->esym.asym.value = 0;
2437       h->esym.asym.st = stGlobal;
2438
2439       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2440           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2441         {
2442           const char *name;
2443
2444           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2445              special symbols.  */
2446           name = h->root.root.root.string;
2447           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2448               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2449             {
2450               h->esym.asym.sc = scData;
2451               h->esym.asym.st = stLabel;
2452               h->esym.asym.value = 0;
2453             }
2454           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2455             {
2456               h->esym.asym.sc = scAbs;
2457               h->esym.asym.st = stLabel;
2458               h->esym.asym.value =
2459                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2460             }
2461           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2462             {
2463               h->esym.asym.sc = scAbs;
2464               h->esym.asym.st = stLabel;
2465               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2466             }
2467           else
2468             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2469         }
2470       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2471           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2472         h->esym.asym.sc = scAbs;
2473       else
2474         {
2475           const char *name;
2476
2477           sec = h->root.root.u.def.section;
2478           output_section = sec->output_section;
2479
2480           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2481              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2482           if (output_section == NULL)
2483             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2484           else
2485             {
2486               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2487
2488               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2489                 h->esym.asym.sc = scText;
2490               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2491                 h->esym.asym.sc = scData;
2492               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2493                 h->esym.asym.sc = scSData;
2494               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2495                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2496                 h->esym.asym.sc = scRData;
2497               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2498                 h->esym.asym.sc = scBss;
2499               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2500                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2501               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2502                 h->esym.asym.sc = scInit;
2503               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2504                 h->esym.asym.sc = scFini;
2505               else
2506                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2507             }
2508         }
2509
2510       h->esym.asym.reserved = 0;
2511       h->esym.asym.index = indexNil;
2512     }
2513
2514   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2515     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2516   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2517            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2518     {
2519       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2520         h->esym.asym.sc = scBss;
2521       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2522         h->esym.asym.sc = scSBss;
2523
2524       sec = h->root.root.u.def.section;
2525       output_section = sec->output_section;
2526       if (output_section != NULL)
2527         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2528                               + sec->output_offset
2529                               + output_section->vma);
2530       else
2531         h->esym.asym.value = 0;
2532     }
2533   else
2534     {
2535       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2536
2537       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2538         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2539
2540       if (hd->needs_lazy_stub)
2541         {
2542           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2543           h->esym.asym.st = stProc;
2544           sec = hd->root.root.u.def.section;
2545           if (sec == NULL)
2546             h->esym.asym.value = 0;
2547           else
2548             {
2549               output_section = sec->output_section;
2550               if (output_section != NULL)
2551                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
2552                                       + sec->output_offset
2553                                       + output_section->vma);
2554               else
2555                 h->esym.asym.value = 0;
2556             }
2557         }
2558     }
2559
2560   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2561                                       h->root.root.root.string,
2562                                       &h->esym))
2563     {
2564       einfo->failed = TRUE;
2565       return FALSE;
2566     }
2567
2568   return TRUE;
2569 }
2570
2571 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2572
2573 static int
2574 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2575 {
2576   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2577   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2578
2579   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2580 }
2581 \f
2582 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2583
2584 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2585    hash number.  */
2586
2587 static INLINE hashval_t
2588 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
2589 {
2590 #ifdef BFD64
2591   return addr + (addr >> 32);
2592 #else
2593   return addr;
2594 #endif
2595 }
2596
2597 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
2598    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
2599    union members.  */
2600
2601 static hashval_t
2602 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
2603 {
2604   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2605
2606   return entry->symndx
2607     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
2608     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2609        : entry->abfd->id
2610          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
2611             : entry->d.h->root.root.root.hash));
2612 }
2613
2614 static int
2615 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2616 {
2617   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2618   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2619
2620   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
2621   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2622     return 0;
2623
2624   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
2625     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
2626         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
2627         : e1->d.h == e2->d.h);
2628 }
2629
2630 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
2631    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
2632    hash computation and compare functions are adjusted
2633    accordingly.  */
2634
2635 static hashval_t
2636 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2637 {
2638   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2639
2640   return entry->symndx
2641     + (! entry->abfd
2642        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2643        : entry->symndx >= 0
2644        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2645           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2646           : (entry->abfd->id
2647              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2648        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2649 }
2650
2651 static int
2652 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2653 {
2654   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2655   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2656
2657   /* Any two LDM entries match.  */
2658   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2659     return 1;
2660
2661   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2662   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2663     return 0;
2664
2665   return e1->symndx == e2->symndx
2666     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2667         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2668         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2669         : e1->d.h == e2->d.h);
2670 }
2671
2672 static hashval_t
2673 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
2674 {
2675   const struct mips_got_page_entry *entry;
2676
2677   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
2678   return entry->abfd->id + entry->symndx;
2679 }
2680
2681 static int
2682 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
2683 {
2684   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
2685
2686   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
2687   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
2688   return entry1->abfd == entry2->abfd && entry1->symndx == entry2->symndx;
2689 }
2690 \f
2691 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2692    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2693    if creation fails.  */
2694
2695 static asection *
2696 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2697 {
2698   const char *dname;
2699   asection *sreloc;
2700   bfd *dynobj;
2701
2702   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2703   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2704   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
2705   if (sreloc == NULL && create_p)
2706     {
2707       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, dname,
2708                                             (SEC_ALLOC
2709                                              | SEC_LOAD
2710                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2711                                              | SEC_IN_MEMORY
2712                                              | SEC_LINKER_CREATED
2713                                              | SEC_READONLY));
2714       if (sreloc == NULL
2715           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2716                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2717         return NULL;
2718     }
2719   return sreloc;
2720 }
2721
2722 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2723    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2724    is NULL).  */
2725
2726 static int
2727 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2728                      struct elf_link_hash_entry *h)
2729 {
2730   int indx = 0;
2731   int ret = 0;
2732   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2733   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2734
2735   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2736       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2737     indx = h->dynindx;
2738
2739   if ((info->shared || indx != 0)
2740       && (h == NULL
2741           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2742           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2743     need_relocs = TRUE;
2744
2745   if (!need_relocs)
2746     return FALSE;
2747
2748   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2749     {
2750       ret++;
2751       if (indx != 0)
2752         ret++;
2753     }
2754
2755   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2756     ret++;
2757
2758   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2759     ret++;
2760
2761   return ret;
2762 }
2763
2764 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2765    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2766
2767 static int
2768 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2769 {
2770   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2771   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2772
2773   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2774     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2775
2776   return 1;
2777 }
2778
2779 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2780    forced-local) symbol in ARG1.  */
2781
2782 static int
2783 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2784 {
2785   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2786     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2787   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2788
2789   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2790     arg->needed += 2;
2791   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2792     arg->needed += 1;
2793
2794   return 1;
2795 }
2796
2797 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2798    forced-local) symbol in ARG1.  */
2799
2800 static int
2801 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2802 {
2803   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2804     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2805   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2806
2807   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2808
2809   return 1;
2810 }
2811
2812 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2813
2814 static void
2815 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2816                                     asection *sreloc,
2817                                     unsigned long reloc_index,
2818                                     unsigned long indx,
2819                                     int r_type,
2820                                     bfd_vma offset)
2821 {
2822   Elf_Internal_Rela rel[3];
2823
2824   memset (rel, 0, sizeof (rel));
2825
2826   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
2827   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
2828
2829   if (ABI_64_P (output_bfd))
2830     {
2831       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
2832         (output_bfd, &rel[0],
2833          (sreloc->contents
2834           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
2835     }
2836   else
2837     bfd_elf32_swap_reloc_out
2838       (output_bfd, &rel[0],
2839        (sreloc->contents
2840         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
2841 }
2842
2843 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
2844
2845 static void
2846 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
2847                                unsigned char *tls_type_p,
2848                                struct bfd_link_info *info,
2849                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2850                                bfd_vma value)
2851 {
2852   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2853   int indx;
2854   asection *sreloc, *sgot;
2855   bfd_vma offset, offset2;
2856   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2857
2858   htab = mips_elf_hash_table (info);
2859   if (htab == NULL)
2860     return;
2861
2862   sgot = htab->sgot;
2863
2864   indx = 0;
2865   if (h != NULL)
2866     {
2867       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2868
2869       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
2870           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
2871         indx = h->root.dynindx;
2872     }
2873
2874   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
2875     return;
2876
2877   if ((info->shared || indx != 0)
2878       && (h == NULL
2879           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
2880           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2881     need_relocs = TRUE;
2882
2883   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
2884      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
2885      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
2886   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
2887               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2888
2889   /* Emit necessary relocations.  */
2890   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2891
2892   /* General Dynamic.  */
2893   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
2894     {
2895       offset = got_offset;
2896       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2897
2898       if (need_relocs)
2899         {
2900           mips_elf_output_dynamic_relocation
2901             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2902              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2903              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2904
2905           if (indx)
2906             mips_elf_output_dynamic_relocation
2907               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2908                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
2909                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
2910           else
2911             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2912                                sgot->contents + offset2);
2913         }
2914       else
2915         {
2916           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2917                              sgot->contents + offset);
2918           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2919                              sgot->contents + offset2);
2920         }
2921
2922       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2923     }
2924
2925   /* Initial Exec model.  */
2926   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
2927     {
2928       offset = got_offset;
2929
2930       if (need_relocs)
2931         {
2932           if (indx == 0)
2933             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
2934                                sgot->contents + offset);
2935           else
2936             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2937                                sgot->contents + offset);
2938
2939           mips_elf_output_dynamic_relocation
2940             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2941              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
2942              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2943         }
2944       else
2945         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
2946                            sgot->contents + offset);
2947     }
2948
2949   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
2950     {
2951       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
2952          bias by DTP_OFFSET.  */
2953       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2954                          sgot->contents + got_offset
2955                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2956
2957       if (!info->shared)
2958         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2959                            sgot->contents + got_offset);
2960       else
2961         mips_elf_output_dynamic_relocation
2962           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
2963            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2964            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
2965     }
2966
2967   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
2968 }
2969
2970 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
2971    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
2972    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
2973    GOT entries and corresponding relocations.  */
2974
2975 static bfd_vma
2976 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
2977                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
2978                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
2979 {
2980   BFD_ASSERT (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL || r_type == R_MIPS_TLS_GD
2981               || r_type == R_MIPS_TLS_LDM);
2982
2983   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
2984
2985   if (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL)
2986     {
2987       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
2988       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
2989         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2990       else
2991         return got_index;
2992     }
2993
2994   if (r_type == R_MIPS_TLS_GD)
2995     {
2996       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
2997       return got_index;
2998     }
2999
3000   if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
3001     {
3002       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
3003       return got_index;
3004     }
3005
3006   return got_index;
3007 }
3008
3009 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3010    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3011    will be negative.  */
3012
3013 static bfd_vma
3014 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3015                        struct elf_link_hash_entry *h)
3016 {
3017   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
3018   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3019
3020   htab = mips_elf_hash_table (info);
3021   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3022
3023   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
3024
3025   /* This function only works for VxWorks, because a non-VxWorks .got.plt
3026      section starts with reserved entries.  */
3027   BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
3028
3029   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
3030   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
3031
3032   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3033   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3034                  + htab->sgotplt->output_offset
3035                  + plt_index * 4);
3036
3037   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3038   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3039                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3040                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3041
3042   return got_address - got_value;
3043 }
3044
3045 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3046    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3047    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3048    offset can be found.  */
3049
3050 static bfd_vma
3051 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3052                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3053                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3054 {
3055   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3056   struct mips_got_entry *entry;
3057
3058   htab = mips_elf_hash_table (info);
3059   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3060
3061   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3062                                            r_symndx, h, r_type);
3063   if (!entry)
3064     return MINUS_ONE;
3065
3066   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3067     {
3068       if (entry->symndx == -1 && htab->got_info->next == NULL)
3069         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3070            hash table entry to track the index.  */
3071         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
3072                                    r_type, info, h, value);
3073       else
3074         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
3075                                    r_type, info, h, value);
3076     }
3077   else
3078     return entry->gotidx;
3079 }
3080
3081 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
3082
3083 static bfd_vma
3084 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
3085                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
3086 {
3087   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3088   bfd_vma got_index;
3089   struct mips_got_info *g, *gg;
3090   long global_got_dynindx = 0;
3091
3092   htab = mips_elf_hash_table (info);
3093   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3094
3095   gg = g = htab->got_info;
3096   if (g->bfd2got && ibfd)
3097     {
3098       struct mips_got_entry e, *p;
3099
3100       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
3101
3102       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3103       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
3104         {
3105           e.abfd = ibfd;
3106           e.symndx = -1;
3107           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
3108           e.tls_type = 0;
3109
3110           p = htab_find (g->got_entries, &e);
3111
3112           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
3113
3114           if (TLS_RELOC_P (r_type))
3115             {
3116               bfd_vma value = MINUS_ONE;
3117               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3118                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3119                   && h->root.u.def.section->output_section)
3120                 value = (h->root.u.def.value
3121                          + h->root.u.def.section->output_offset
3122                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3123
3124               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
3125                                          info, e.d.h, value);
3126             }
3127           else
3128             return p->gotidx;
3129         }
3130     }
3131
3132   if (gg->global_gotsym != NULL)
3133     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
3134
3135   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3136     {
3137       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
3138         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3139       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3140
3141       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3142            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3143           && h->root.u.def.section->output_section)
3144         value = (h->root.u.def.value
3145                  + h->root.u.def.section->output_offset
3146                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3147
3148       got_index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
3149                                       r_type, info, hm, value);
3150     }
3151   else
3152     {
3153       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3154          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3155          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
3156          offset.  */
3157       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3158       got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3159                    * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3160     }
3161   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3162
3163   return got_index;
3164 }
3165
3166 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3167    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3168    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3169    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3170    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3171
3172 static bfd_vma
3173 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3174                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3175 {
3176   bfd_vma page, got_index;
3177   struct mips_got_entry *entry;
3178
3179   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3180   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3181                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3182
3183   if (!entry)
3184     return MINUS_ONE;
3185
3186   got_index = entry->gotidx;
3187
3188   if (offsetp)
3189     *offsetp = value - entry->d.address;
3190
3191   return got_index;
3192 }
3193
3194 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3195    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3196    symbol that binds locally.  */
3197
3198 static bfd_vma
3199 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3200                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3201 {
3202   struct mips_got_entry *entry;
3203
3204   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3205      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3206      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3207      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3208   if (! external)
3209     value = mips_elf_high (value) << 16;
3210
3211   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3212      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3213      same in all cases.  */
3214   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3215                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3216   if (entry)
3217     return entry->gotidx;
3218   else
3219     return MINUS_ONE;
3220 }
3221
3222 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3223    in the GOT.  */
3224
3225 static bfd_vma
3226 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3227                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3228 {
3229   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3230   asection *sgot;
3231   bfd_vma gp;
3232
3233   htab = mips_elf_hash_table (info);
3234   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3235
3236   sgot = htab->sgot;
3237   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3238     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3239
3240   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3241 }
3242
3243 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3244    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3245    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3246    instead.  */
3247
3248 static struct mips_got_entry *
3249 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3250                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3251                                  unsigned long r_symndx,
3252                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3253                                  int r_type)
3254 {
3255   struct mips_got_entry entry, **loc;
3256   struct mips_got_info *g;
3257   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3258
3259   htab = mips_elf_hash_table (info);
3260   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3261
3262   entry.abfd = NULL;
3263   entry.symndx = -1;
3264   entry.d.address = value;
3265   entry.tls_type = 0;
3266
3267   g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, ibfd);
3268   if (g == NULL)
3269     {
3270       g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, abfd);
3271       BFD_ASSERT (g != NULL);
3272     }
3273
3274   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3275      area of the GOT.  */
3276   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3277   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3278     {
3279       struct mips_got_entry *p;
3280
3281       entry.abfd = ibfd;
3282       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
3283         {
3284           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
3285           entry.symndx = 0;
3286           entry.d.addend = 0;
3287         }
3288       else if (h == NULL)
3289         {
3290           entry.symndx = r_symndx;
3291           entry.d.addend = 0;
3292         }
3293       else
3294         entry.d.h = h;
3295
3296       p = (struct mips_got_entry *)
3297         htab_find (g->got_entries, &entry);
3298
3299       BFD_ASSERT (p);
3300       return p;
3301     }
3302
3303   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3304                                                    INSERT);
3305   if (*loc)
3306     return *loc;
3307
3308   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
3309   entry.tls_type = 0;
3310
3311   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3312
3313   if (! *loc)
3314     return NULL;
3315
3316   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3317
3318   if (g->assigned_gotno > g->local_gotno)
3319     {
3320       (*loc)->gotidx = -1;
3321       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3322       (*_bfd_error_handler)
3323         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3324       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3325       return NULL;
3326     }
3327
3328   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
3329                      (htab->sgot->contents + entry.gotidx));
3330
3331   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3332   if (htab->is_vxworks)
3333     {
3334       Elf_Internal_Rela outrel;
3335       asection *s;
3336       bfd_byte *rloc;
3337       bfd_vma got_address;
3338
3339       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3340       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3341                      + htab->sgot->output_offset
3342                      + entry.gotidx);
3343
3344       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3345       outrel.r_offset = got_address;
3346       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3347       outrel.r_addend = value;
3348       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3349     }
3350
3351   return *loc;
3352 }
3353
3354 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3355    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3356    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3357    the current linking stage.  */
3358
3359 static bfd_size_type
3360 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3361 {
3362   bfd_size_type count;
3363
3364   count = 0;
3365   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3366     {
3367       asection *p;
3368       const struct elf_backend_data *bed;
3369
3370       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3371       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3372         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3373             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3374             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3375           ++count;
3376     }
3377   return count;
3378 }
3379
3380 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3381    appear towards the end.  */
3382
3383 static bfd_boolean
3384 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3385 {
3386   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3387   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3388   struct mips_got_info *g;
3389
3390   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3391     return TRUE;
3392
3393   htab = mips_elf_hash_table (info);
3394   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3395
3396   g = htab->got_info;
3397   if (g == NULL)
3398     return TRUE;
3399
3400   hsd.low = NULL;
3401   hsd.max_unref_got_dynindx
3402     = hsd.min_got_dynindx
3403     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3404   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3405   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3406                                 elf_hash_table (info)),
3407                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3408                                &hsd);
3409
3410   /* There should have been enough room in the symbol table to
3411      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3412   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3413   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3414               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3415   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3416               == g->global_gotno);
3417
3418   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3419      table index in the GOT.  */
3420   g->global_gotsym = hsd.low;
3421
3422   return TRUE;
3423 }
3424
3425 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3426    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3427    index.  */
3428
3429 static bfd_boolean
3430 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3431 {
3432   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3433
3434   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3435     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3436
3437   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3438      at all.  */
3439   if (h->root.dynindx == -1)
3440     return TRUE;
3441
3442   switch (h->global_got_area)
3443     {
3444     case GGA_NONE:
3445       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3446       break;
3447
3448     case GGA_NORMAL:
3449       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
3450
3451       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3452       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3453       break;
3454
3455     case GGA_RELOC_ONLY:
3456       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
3457
3458       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3459         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3460       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3461       break;
3462     }
3463
3464   return TRUE;
3465 }
3466
3467 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
3468    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
3469    posterity.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3470    using the GOT entry for calls.  */
3471
3472 static bfd_boolean
3473 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3474                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3475                                    bfd_boolean for_call,
3476                                    unsigned char tls_flag)
3477 {
3478   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3479   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3480   struct mips_got_entry entry, **loc;
3481   struct mips_got_info *g;
3482
3483   htab = mips_elf_hash_table (info);
3484   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3485
3486   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3487   if (!for_call)
3488     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3489
3490   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3491      table.  */
3492   if (h->dynindx == -1)
3493     {
3494       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3495         {
3496         case STV_INTERNAL:
3497         case STV_HIDDEN:
3498           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3499           break;
3500         }
3501       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3502         return FALSE;
3503     }
3504
3505   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
3506   g = htab->got_info;
3507   BFD_ASSERT (g != NULL);
3508
3509   entry.abfd = abfd;
3510   entry.symndx = -1;
3511   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3512   entry.tls_type = 0;
3513
3514   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3515                                                    INSERT);
3516
3517   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
3518      need to do it again.  */
3519   if (*loc)
3520     {
3521       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3522       return TRUE;
3523     }
3524
3525   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3526
3527   if (! *loc)
3528     return FALSE;
3529
3530   entry.gotidx = -1;
3531   entry.tls_type = tls_flag;
3532
3533   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3534
3535   if (tls_flag == 0)
3536     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3537
3538   return TRUE;
3539 }
3540
3541 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
3542    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
3543
3544 static bfd_boolean
3545 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3546                                   struct bfd_link_info *info,
3547                                   unsigned char tls_flag)
3548 {
3549   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3550   struct mips_got_info *g;
3551   struct mips_got_entry entry, **loc;
3552
3553   htab = mips_elf_hash_table (info);
3554   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3555
3556   g = htab->got_info;
3557   BFD_ASSERT (g != NULL);
3558
3559   entry.abfd = abfd;
3560   entry.symndx = symndx;
3561   entry.d.addend = addend;
3562   entry.tls_type = tls_flag;
3563   loc = (struct mips_got_entry **)
3564     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
3565
3566   if (*loc)
3567     {
3568       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
3569         {
3570           g->tls_gotno += 2;
3571           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3572         }
3573       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
3574         {
3575           g->tls_gotno += 1;
3576           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3577         }
3578       return TRUE;
3579     }
3580
3581   if (tls_flag != 0)
3582     {
3583       entry.gotidx = -1;
3584       entry.tls_type = tls_flag;
3585       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
3586         g->tls_gotno += 1;
3587       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
3588         g->tls_gotno += 2;
3589       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
3590         {
3591           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
3592           g->tls_gotno += 2;
3593         }
3594     }
3595   else
3596     {
3597       entry.gotidx = g->local_gotno++;
3598       entry.tls_type = 0;
3599     }
3600
3601   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3602
3603   if (! *loc)
3604     return FALSE;
3605
3606   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3607
3608   return TRUE;
3609 }
3610
3611 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
3612
3613 static bfd_vma
3614 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
3615 {
3616   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
3617 }
3618
3619 /* Record that ABFD has a page relocation against symbol SYMNDX and
3620    that ADDEND is the addend for that relocation.
3621
3622    This function creates an upper bound on the number of GOT slots
3623    required; no attempt is made to combine references to non-overridable
3624    global symbols across multiple input files.  */
3625
3626 static bfd_boolean
3627 mips_elf_record_got_page_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3628                                 long symndx, bfd_signed_vma addend)
3629 {
3630   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3631   struct mips_got_info *g;
3632   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
3633   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
3634   bfd_vma old_pages, new_pages;
3635   void **loc;
3636
3637   htab = mips_elf_hash_table (info);
3638   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3639
3640   g = htab->got_info;
3641   BFD_ASSERT (g != NULL);
3642
3643   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this symbol.  */
3644   lookup.abfd = abfd;
3645   lookup.symndx = symndx;
3646   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
3647   if (loc == NULL)
3648     return FALSE;
3649
3650   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
3651      seen the symbol.  */
3652   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
3653   if (!entry)
3654     {
3655       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3656       if (!entry)
3657         return FALSE;
3658
3659       entry->abfd = abfd;
3660       entry->symndx = symndx;
3661       entry->ranges = NULL;
3662       entry->num_pages = 0;
3663       *loc = entry;
3664     }
3665
3666   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
3667      with ADDEND.  */
3668   range_ptr = &entry->ranges;
3669   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
3670     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
3671
3672   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
3673      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
3674      a new singleton range.  */
3675   range = *range_ptr;
3676   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
3677     {
3678       range = bfd_alloc (abfd, sizeof (*range));
3679       if (!range)
3680         return FALSE;
3681
3682       range->next = *range_ptr;
3683       range->min_addend = addend;
3684       range->max_addend = addend;
3685
3686       *range_ptr = range;
3687       entry->num_pages++;
3688       g->page_gotno++;
3689       return TRUE;
3690     }
3691
3692   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
3693   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3694
3695   /* Update the ranges.  */
3696   if (addend < range->min_addend)
3697     range->min_addend = addend;
3698   else if (addend > range->max_addend)
3699     {
3700       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
3701         {
3702           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
3703           range->max_addend = range->next->max_addend;
3704           range->next = range->next->next;
3705         }
3706       else
3707         range->max_addend = addend;
3708     }
3709
3710   /* Record any change in the total estimate.  */
3711   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3712   if (old_pages != new_pages)
3713     {
3714       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
3715       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
3716     }
3717
3718   return TRUE;
3719 }
3720
3721 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
3722
3723 static void
3724 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3725                                        unsigned int n)
3726 {
3727   asection *s;
3728   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3729
3730   htab = mips_elf_hash_table (info);
3731   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3732
3733   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3734   BFD_ASSERT (s != NULL);
3735
3736   if (htab->is_vxworks)
3737     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
3738   else
3739     {
3740       if (s->size == 0)
3741         {
3742           /* Make room for a null element.  */
3743           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3744           ++s->reloc_count;
3745         }
3746       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3747     }
3748 }
3749 \f
3750 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Set boolean *DATA to true
3751    if the GOT entry is for an indirect or warning symbol.  */
3752
3753 static int
3754 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
3755 {
3756   struct mips_got_entry *entry;
3757   bfd_boolean *must_recreate;
3758
3759   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3760   must_recreate = (bfd_boolean *) data;
3761   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3762     {
3763       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3764
3765       h = entry->d.h;
3766       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3767           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3768         {
3769           *must_recreate = TRUE;
3770           return 0;
3771         }
3772     }
3773   return 1;
3774 }
3775
3776 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add all entries to
3777    hash table *DATA, converting entries for indirect and warning
3778    symbols into entries for the target symbol.  Set *DATA to null
3779    on error.  */
3780
3781 static int
3782 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
3783 {
3784   htab_t *new_got;
3785   struct mips_got_entry *entry;
3786   void **slot;
3787
3788   new_got = (htab_t *) data;
3789   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3790   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3791     {
3792       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3793
3794       h = entry->d.h;
3795       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3796              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3797         {
3798           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
3799           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3800         }
3801       entry->d.h = h;
3802     }
3803   slot = htab_find_slot (*new_got, entry, INSERT);
3804   if (slot == NULL)
3805     {
3806       *new_got = NULL;
3807       return 0;
3808     }
3809   if (*slot == NULL)
3810     *slot = entry;
3811   else
3812     free (entry);
3813   return 1;
3814 }
3815
3816 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
3817    replace them with entries for the target symbol.  */
3818
3819 static bfd_boolean
3820 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3821 {
3822   bfd_boolean must_recreate;
3823   htab_t new_got;
3824
3825   must_recreate = FALSE;
3826   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &must_recreate);
3827   if (must_recreate)
3828     {
3829       new_got = htab_create (htab_size (g->got_entries),
3830                              mips_elf_got_entry_hash,
3831                              mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3832       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_recreate_got, &new_got);
3833       if (new_got == NULL)
3834         return FALSE;
3835
3836       /* Each entry in g->got_entries has either been copied to new_got
3837          or freed.  Now delete the hash table itself.  */
3838       htab_delete (g->got_entries);
3839       g->got_entries = new_got;
3840     }
3841   return TRUE;
3842 }
3843
3844 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points
3845    to the link_info structure.  Count the number of type (3) entries
3846    in the master GOT.  */
3847
3848 static int
3849 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3850 {
3851   struct bfd_link_info *info;
3852   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3853   struct mips_got_info *g;
3854
3855   info = (struct bfd_link_info *) data;
3856   htab = mips_elf_hash_table (info);
3857   g = htab->got_info;
3858   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
3859     {
3860       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
3861          local or global GOT.  Symbols that bind locally can (and in the
3862          case of forced-local symbols, must) live in the local GOT.
3863          Those that are aren't in the dynamic symbol table must also
3864          live in the local GOT.
3865
3866          Note that the former condition does not always imply the
3867          latter: symbols do not bind locally if they are completely
3868          undefined.  We'll report undefined symbols later if appropriate.  */
3869       if (h->root.dynindx == -1
3870           || (h->got_only_for_calls
3871               ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
3872               : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3873         {
3874           /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
3875              entry if it was only used for relocations; those relocations
3876              will be against the null or section symbol instead of H.  */
3877           if (h->global_got_area != GGA_RELOC_ONLY)
3878             g->local_gotno++;
3879           h->global_got_area = GGA_NONE;
3880         }
3881       else if (htab->is_vxworks
3882                && h->got_only_for_calls
3883                && h->root.plt.offset != MINUS_ONE)
3884         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
3885            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
3886            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
3887         h->global_got_area = GGA_NONE;
3888       else
3889         {
3890           g->global_gotno++;
3891           if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
3892             g->reloc_only_gotno++;
3893         }
3894     }
3895   return 1;
3896 }
3897 \f
3898 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
3899
3900 static hashval_t
3901 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
3902 {
3903   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
3904     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
3905
3906   return entry->bfd->id;
3907 }
3908
3909 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
3910
3911 static int
3912 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3913 {
3914   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
3915     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
3916   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
3917     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
3918
3919   return e1->bfd == e2->bfd;
3920 }
3921
3922 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
3923    be the master GOT data.  */
3924
3925 static struct mips_got_info *
3926 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3927 {
3928   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
3929
3930   if (! g->bfd2got)
3931     return g;
3932
3933   e.bfd = ibfd;
3934   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
3935   return p ? p->g : NULL;
3936 }
3937
3938 /* Use BFD2GOT to find ABFD's got entry, creating one if none exists.
3939    Return NULL if an error occured.  */
3940
3941 static struct mips_got_info *
3942 mips_elf_get_got_for_bfd (struct htab *bfd2got, bfd *output_bfd,
3943                           bfd *input_bfd)
3944 {
3945   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
3946   struct mips_got_info *g;
3947   void **bfdgotp;
3948
3949   bfdgot_entry.bfd = input_bfd;
3950   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
3951   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *) *bfdgotp;
3952
3953   if (bfdgot == NULL)
3954     {
3955       bfdgot = ((struct mips_elf_bfd2got_hash *)
3956                 bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash)));
3957       if (bfdgot == NULL)
3958         return NULL;
3959
3960       *bfdgotp = bfdgot;
3961
3962       g = ((struct mips_got_info *)
3963            bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_got_info)));
3964       if (g == NULL)
3965         return NULL;
3966
3967       bfdgot->bfd = input_bfd;
3968       bfdgot->g = g;
3969
3970       g->global_gotsym = NULL;
3971       g->global_gotno = 0;
3972       g->reloc_only_gotno = 0;
3973       g->local_gotno = 0;
3974       g->page_gotno = 0;
3975       g->assigned_gotno = -1;
3976       g->tls_gotno = 0;
3977       g->tls_assigned_gotno = 0;
3978       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3979       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3980                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
3981       if (g->got_entries == NULL)
3982         return NULL;
3983
3984       g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
3985                                              mips_got_page_entry_eq, NULL);
3986       if (g->got_page_entries == NULL)
3987         return NULL;
3988
3989       g->bfd2got = NULL;
3990       g->next = NULL;
3991     }
3992
3993   return bfdgot->g;
3994 }
3995
3996 /* A htab_traverse callback for the entries in the master got.
3997    Create one separate got for each bfd that has entries in the global
3998    got, such that we can tell how many local and global entries each
3999    bfd requires.  */
4000
4001 static int
4002 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
4003 {
4004   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4005   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4006   struct mips_got_info *g;
4007
4008   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
4009   if (g == NULL)
4010     {
4011       arg->obfd = NULL;
4012       return 0;
4013     }
4014
4015   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
4016   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
4017   if (*entryp != NULL)
4018     return 1;
4019
4020   *entryp = entry;
4021
4022   if (entry->tls_type)
4023     {
4024       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4025         g->tls_gotno += 2;
4026       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
4027         g->tls_gotno += 1;
4028     }
4029   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
4030     ++g->local_gotno;
4031   else
4032     ++g->global_gotno;
4033
4034   return 1;
4035 }
4036
4037 /* A htab_traverse callback for the page entries in the master got.
4038    Associate each page entry with the bfd's got.  */
4039
4040 static int
4041 mips_elf_make_got_pages_per_bfd (void **entryp, void *p)
4042 {
4043   struct mips_got_page_entry *entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4044   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *) p;
4045   struct mips_got_info *g;
4046
4047   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
4048   if (g == NULL)
4049     {
4050       arg->obfd = NULL;
4051       return 0;
4052     }
4053
4054   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
4055   entryp = htab_find_slot (g->got_page_entries, entry, INSERT);
4056   if (*entryp != NULL)
4057     return 1;
4058
4059   *entryp = entry;
4060   g->page_gotno += entry->num_pages;
4061   return 1;
4062 }
4063
4064 /* Consider merging the got described by BFD2GOT with TO, using the
4065    information given by ARG.  Return -1 if this would lead to overflow,
4066    1 if they were merged successfully, and 0 if a merge failed due to
4067    lack of memory.  (These values are chosen so that nonnegative return
4068    values can be returned by a htab_traverse callback.)  */
4069
4070 static int
4071 mips_elf_merge_got_with (struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got,
4072                          struct mips_got_info *to,
4073                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4074 {
4075   struct mips_got_info *from = bfd2got->g;
4076   unsigned int estimate;
4077
4078   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4079   estimate = arg->max_pages;
4080   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4081     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4082
4083   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4084      would be needed.  */
4085   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4086   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4087
4088   /* If we're merging with the primary got, we will always have
4089      the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4090      conservatively as well.  */
4091   if (to == arg->primary)
4092     estimate += arg->global_count;
4093   else
4094     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4095
4096   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4097   if (estimate > arg->max_count)
4098     return -1;
4099
4100   /* Commit to the merge.  Record that TO is now the bfd for this got.  */
4101   bfd2got->g = to;
4102
4103   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4104   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, arg);
4105   if (arg->obfd == NULL)
4106     return 0;
4107
4108   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd, arg);
4109   if (arg->obfd == NULL)
4110     return 0;
4111
4112   /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
4113      got entries, since they're all in the master got_entries hash
4114      table anyway.  */
4115   htab_delete (from->got_entries);
4116   htab_delete (from->got_page_entries);
4117   return 1;
4118 }
4119
4120 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
4121    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4122    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4123    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4124    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4125    and then make make the new got current.  */
4126
4127 static int
4128 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
4129 {
4130   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
4131     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
4132   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4133   struct mips_got_info *g;
4134   unsigned int estimate;
4135   int result;
4136
4137   g = bfd2got->g;
4138
4139   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4140   estimate = arg->max_pages;
4141   if (estimate > g->page_gotno)
4142     estimate = g->page_gotno;
4143   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4144
4145   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4146      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4147      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4148      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4149   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4150
4151   if (estimate <= arg->max_count)
4152     {
4153       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4154          a starting point for the primary GOT.  */
4155       if (!arg->primary)
4156         {
4157           arg->primary = bfd2got->g;
4158           return 1;
4159         }
4160
4161       /* Try merging with the primary GOT.  */
4162       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->primary, arg);
4163       if (result >= 0)
4164         return result;
4165     }
4166
4167   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4168   if (arg->current)
4169     {
4170       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->current, arg);
4171       if (result >= 0)
4172         return result;
4173     }
4174
4175   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4176      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4177      overflows anyway.  */
4178   g->next = arg->current;
4179   arg->current = g;
4180
4181   return 1;
4182 }
4183
4184 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
4185    is null iff there is just a single GOT.  */
4186
4187 static int
4188 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
4189 {
4190   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4191   struct mips_got_info *g = p;
4192   bfd_vma next_index;
4193   unsigned char tls_type;
4194
4195   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4196   if (entry->tls_type == 0)
4197     return 1;
4198
4199   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
4200
4201   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
4202     {
4203       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
4204          hash table entry to track its index.  */
4205       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
4206         return 1;
4207       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
4208       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
4209       tls_type = entry->d.h->tls_type;
4210     }
4211   else
4212     {
4213       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
4214         {
4215           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
4216              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
4217              a GOT resolve to the same index.  */
4218           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
4219             {
4220               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
4221               return 1;
4222             }
4223           g->tls_ldm_offset = next_index;
4224         }
4225       entry->gotidx = next_index;
4226       tls_type = entry->tls_type;
4227     }
4228
4229   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4230   if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4231     g->tls_assigned_gotno += 2;
4232   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4233     g->tls_assigned_gotno += 1;
4234
4235   return 1;
4236 }
4237
4238 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
4239    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
4240    got) to the given VALUE.
4241
4242    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
4243    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
4244    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
4245    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
4246    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
4247    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
4248    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
4249    marked as not eligible for lazy resolution through a function
4250    stub.  */
4251 static int
4252 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
4253 {
4254   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4255   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
4256     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
4257   struct mips_got_info *g = arg->g;
4258
4259   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
4260     arg->needed_relocs +=
4261       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
4262                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
4263
4264   if (entry->abfd != NULL
4265       && entry->symndx == -1
4266       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4267     {
4268       if (g)
4269         {
4270           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
4271
4272           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
4273           if (arg->info->shared
4274               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4275                   && entry->d.h->root.def_dynamic
4276                   && !entry->d.h->root.def_regular))
4277             ++arg->needed_relocs;
4278         }
4279       else
4280         entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4281     }
4282
4283   return 1;
4284 }
4285
4286 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4287    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4288    lazy-binding stubs.  */
4289
4290 static int
4291 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4292 {
4293   struct bfd_link_info *info;
4294   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4295   struct mips_got_entry *entry;
4296
4297   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4298   info = (struct bfd_link_info *) data;
4299   htab = mips_elf_hash_table (info);
4300   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4301
4302   if (entry->abfd != NULL
4303       && entry->symndx == -1
4304       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4305     {
4306       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4307       htab->lazy_stub_count--;
4308     }
4309
4310   return 1;
4311 }
4312
4313 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4314    the primary GOT.  */
4315 static bfd_vma
4316 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4317 {
4318   if (g->bfd2got == NULL)
4319     return 0;
4320
4321   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
4322   if (! g)
4323     return 0;
4324
4325   BFD_ASSERT (g->next);
4326
4327   g = g->next;
4328
4329   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4330     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4331 }
4332
4333 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4334    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4335
4336 static bfd_boolean
4337 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4338                     asection *got, bfd_size_type pages)
4339 {
4340   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4341   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4342   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
4343   struct mips_got_info *g, *gg;
4344   unsigned int assign, needed_relocs;
4345   bfd *dynobj;
4346
4347   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4348   htab = mips_elf_hash_table (info);
4349   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4350
4351   g = htab->got_info;
4352   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
4353                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
4354   if (g->bfd2got == NULL)
4355     return FALSE;
4356
4357   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
4358   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4359   got_per_bfd_arg.info = info;
4360
4361   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
4362      map from bfd to got info while at that.  */
4363   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
4364   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4365     return FALSE;
4366
4367   /* Also count how many page entries each input bfd requires.  */
4368   htab_traverse (g->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd,
4369                  &got_per_bfd_arg);
4370   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4371     return FALSE;
4372
4373   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4374   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4375   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4376                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4377                                - htab->reserved_gotno);
4378   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4379   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4380      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
4381      information.  */
4382   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4383
4384   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4385      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4386      to be the primary GOT.  */
4387   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
4388   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4389     return FALSE;
4390
4391   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4392   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4393     {
4394       g->next = (struct mips_got_info *)
4395         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
4396       if (g->next == NULL)
4397         return FALSE;
4398
4399       g->next->global_gotsym = NULL;
4400       g->next->global_gotno = 0;
4401       g->next->reloc_only_gotno = 0;
4402       g->next->local_gotno = 0;
4403       g->next->page_gotno = 0;
4404       g->next->tls_gotno = 0;
4405       g->next->assigned_gotno = 0;
4406       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
4407       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4408       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
4409                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
4410                                               NULL);
4411       if (g->next->got_entries == NULL)
4412         return FALSE;
4413       g->next->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4414                                                    mips_got_page_entry_eq,
4415                                                    NULL);
4416       if (g->next->got_page_entries == NULL)
4417         return FALSE;
4418       g->next->bfd2got = NULL;
4419     }
4420   else
4421     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4422   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4423
4424   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4425   gg = g;
4426   g = g->next;
4427
4428   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4429      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4430      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4431      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4432      list.  */
4433   {
4434     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
4435     void **bfdgotp;
4436
4437     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
4438       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
4439
4440     if (bfdgot == NULL)
4441       return FALSE;
4442
4443     bfdgot->bfd = abfd;
4444     bfdgot->g = g;
4445     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
4446
4447     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
4448     *bfdgotp = bfdgot;
4449   }
4450
4451   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4452      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4453      those that are actually referenced.  */
4454   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4455   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4456
4457   set_got_offset_arg.g = NULL;
4458   set_got_offset_arg.value = GGA_RELOC_ONLY;
4459   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4460                  &set_got_offset_arg);
4461   set_got_offset_arg.value = GGA_NORMAL;
4462   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4463                  &set_got_offset_arg);
4464
4465   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4466      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4467      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4468      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4469      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4470      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4471      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4472      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4473      we arrange for the main got struct to have the right number of
4474      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4475      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4476      will become the last item in the circular linked list, so it
4477      points back to the master GOT.  */
4478   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4479   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4480   gg->tls_gotno = 0;
4481   assign = 0;
4482   gg->next = gg;
4483
4484   do
4485     {
4486       struct mips_got_info *gn;
4487
4488       assign += htab->reserved_gotno;
4489       g->assigned_gotno = assign;
4490       g->local_gotno += assign;
4491       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4492       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4493
4494       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4495          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4496          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4497       gn = g->next;
4498       g->next = gg->next;
4499       gg->next = g;
4500
4501       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4502          all non-TLS entries.  */
4503       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4504       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
4505
4506       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4507       g = gn;
4508
4509       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4510          lazy-binding stubs.  */
4511       if (g)
4512         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4513     }
4514   while (g);
4515
4516   got->size = (gg->next->local_gotno
4517                + gg->next->global_gotno
4518                + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4519
4520   needed_relocs = 0;
4521   set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4522   set_got_offset_arg.info = info;
4523   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4524     {
4525       unsigned int save_assign;
4526
4527       /* Assign offsets to global GOT entries.  */
4528       save_assign = g->assigned_gotno;
4529       g->assigned_gotno = g->local_gotno;
4530       set_got_offset_arg.g = g;
4531       set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
4532       htab_traverse (g->got_entries,
4533                      mips_elf_set_global_got_offset,
4534                      &set_got_offset_arg);
4535       needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
4536       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno <= g->global_gotno);
4537
4538       g->assigned_gotno = save_assign;
4539       if (info->shared)
4540         {
4541           needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
4542           BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
4543                       + g->next->global_gotno
4544                       + g->next->tls_gotno
4545                       + htab->reserved_gotno);
4546         }
4547     }
4548
4549   if (needed_relocs)
4550     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4551                                            needed_relocs);
4552
4553   return TRUE;
4554 }
4555
4556 \f
4557 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4558    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4559
4560 static const Elf_Internal_Rela *
4561 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4562                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4563                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4564 {
4565   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4566
4567   while (relocation < relend)
4568     {
4569       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4570           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4571         return relocation;
4572
4573       ++relocation;
4574     }
4575
4576   /* We didn't find it.  */
4577   return NULL;
4578 }
4579
4580 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
4581
4582 static bfd_boolean
4583 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4584                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4585                              asection **local_sections)
4586 {
4587   unsigned long r_symndx;
4588   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4589   size_t extsymoff;
4590
4591   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4592   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4593   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4594
4595   if (r_symndx < extsymoff)
4596     return TRUE;
4597   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4598     return TRUE;
4599
4600   return FALSE;
4601 }
4602 \f
4603 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4604
4605 bfd_vma
4606 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
4607 {
4608   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
4609     /* VALUE is negative.  */
4610     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
4611
4612   return value;
4613 }
4614
4615 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
4616    range expressible by a signed number with the indicated number of
4617    BITS.  */
4618
4619 static bfd_boolean
4620 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
4621 {
4622   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
4623
4624   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
4625     /* The value is too big.  */
4626     return TRUE;
4627   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
4628     /* The value is too small.  */
4629     return TRUE;
4630
4631   /* All is well.  */
4632   return FALSE;
4633 }
4634
4635 /* Calculate the %high function.  */
4636
4637 static bfd_vma
4638 mips_elf_high (bfd_vma value)
4639 {
4640   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
4641 }
4642
4643 /* Calculate the %higher function.  */
4644
4645 static bfd_vma
4646 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4647 {
4648 #ifdef BFD64
4649   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
4650 #else
4651   abort ();
4652   return MINUS_ONE;
4653 #endif
4654 }
4655
4656 /* Calculate the %highest function.  */
4657
4658 static bfd_vma
4659 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4660 {
4661 #ifdef BFD64
4662   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
4663 #else
4664   abort ();
4665   return MINUS_ONE;
4666 #endif
4667 }
4668 \f
4669 /* Create the .compact_rel section.  */
4670
4671 static bfd_boolean
4672 mips_elf_create_compact_rel_section
4673   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
4674 {
4675   flagword flags;
4676   register asection *s;
4677
4678   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
4679     {
4680       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
4681                | SEC_READONLY);
4682
4683       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
4684       if (s == NULL
4685           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
4686                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
4687         return FALSE;
4688
4689       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
4690     }
4691
4692   return TRUE;
4693 }
4694
4695 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
4696
4697 static bfd_boolean
4698 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4699 {
4700   flagword flags;
4701   register asection *s;
4702   struct elf_link_hash_entry *h;
4703   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4704   struct mips_got_info *g;
4705   bfd_size_type amt;
4706   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4707
4708   htab = mips_elf_hash_table (info);
4709   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4710
4711   /* This function may be called more than once.  */
4712   if (htab->sgot)
4713     return TRUE;
4714
4715   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4716            | SEC_LINKER_CREATED);
4717
4718   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
4719      in the function stub generation and in the linker script.  */
4720   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
4721   if (s == NULL
4722       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
4723     return FALSE;
4724   htab->sgot = s;
4725
4726   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
4727      linker script because we don't want to define the symbol if we
4728      are not creating a global offset table.  */
4729   bh = NULL;
4730   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4731          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
4732           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4733     return FALSE;
4734
4735   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4736   h->non_elf = 0;
4737   h->def_regular = 1;
4738   h->type = STT_OBJECT;
4739   elf_hash_table (info)->hgot = h;
4740
4741   if (info->shared
4742       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4743     return FALSE;
4744
4745   amt = sizeof (struct mips_got_info);
4746   g = bfd_alloc (abfd, amt);
4747   if (g == NULL)
4748     return FALSE;
4749   g->global_gotsym = NULL;
4750   g->global_gotno = 0;
4751   g->reloc_only_gotno = 0;
4752   g->tls_gotno = 0;
4753   g->local_gotno = 0;
4754   g->page_gotno = 0;
4755   g->assigned_gotno = 0;
4756   g->bfd2got = NULL;
4757   g->next = NULL;
4758   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4759   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
4760                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4761   if (g->got_entries == NULL)
4762     return FALSE;
4763   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4764                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4765   if (g->got_page_entries == NULL)
4766     return FALSE;
4767   htab->got_info = g;
4768   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
4769     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4770
4771   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
4772   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt",
4773                                    SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
4774                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4775   if (s == NULL)
4776     return FALSE;
4777   htab->sgotplt = s;
4778
4779   return TRUE;
4780 }
4781 \f
4782 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
4783    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
4784    shared objects; they are not used in executables.  */
4785
4786 static bfd_boolean
4787 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
4788 {
4789   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
4790           && info->shared
4791           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
4792               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
4793 }
4794
4795 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
4796    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
4797    which determines whether the destination function ever requires a
4798    stub.  */
4799
4800 static bfd_boolean
4801 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type)
4802 {
4803   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
4804      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
4805      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
4806      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
4807      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
4808   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
4809     return FALSE;
4810
4811   switch (r_type)
4812     {
4813     case R_MIPS_26:
4814     case R_MIPS_PC16:
4815     case R_MIPS16_26:
4816       return TRUE;
4817
4818     default:
4819       return FALSE;
4820     }
4821 }
4822 \f
4823 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
4824    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
4825    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
4826
4827    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
4828    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
4829    is a MIPS16 jump to non-MIPS16 code, or vice versa.
4830
4831    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
4832    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
4833    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
4834    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
4835
4836 static bfd_reloc_status_type
4837 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
4838                                asection *input_section,
4839                                struct bfd_link_info *info,
4840                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
4841                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
4842                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
4843                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
4844                                const char **namep,
4845                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
4846                                bfd_boolean save_addend)
4847 {
4848   /* The eventual value we will return.  */
4849   bfd_vma value;
4850   /* The address of the symbol against which the relocation is
4851      occurring.  */
4852   bfd_vma symbol = 0;
4853   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
4854      shared object file being produced.  */
4855   bfd_vma gp;
4856   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
4857      relocated.  */
4858   bfd_vma p;
4859   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
4860   bfd_vma gp0;
4861   /* The offset into the global offset table at which the address of
4862      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
4863      during execution.  */
4864   bfd_vma g = MINUS_ONE;
4865   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
4866      located.  */
4867   asection *sec = NULL;
4868   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
4869   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
4870      symbol.  */
4871   bfd_boolean local_p, was_local_p;
4872   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
4873   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
4874   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
4875      "__gnu_local_gp".  */
4876   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
4877   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4878   size_t extsymoff;
4879   unsigned long r_symndx;
4880   int r_type;
4881   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
4882      relocation value.  */
4883   bfd_boolean overflowed_p;
4884   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
4885   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4886   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4887   bfd *dynobj;
4888
4889   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4890   htab = mips_elf_hash_table (info);
4891   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4892
4893   /* Parse the relocation.  */
4894   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4895   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4896   p = (input_section->output_section->vma
4897        + input_section->output_offset
4898        + relocation->r_offset);
4899
4900   /* Assume that there will be no overflow.  */
4901   overflowed_p = FALSE;
4902
4903   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
4904      used in the array of hash table entries.  */
4905   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4906   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4907                                          local_sections);
4908   was_local_p = local_p;
4909   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
4910     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
4911   else
4912     {
4913       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
4914          must come before globals.  */
4915       extsymoff = 0;
4916     }
4917
4918   /* Figure out the value of the symbol.  */
4919   if (local_p)
4920     {
4921       Elf_Internal_Sym *sym;
4922
4923       sym = local_syms + r_symndx;
4924       sec = local_sections[r_symndx];
4925
4926       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4927       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
4928           || (sec->flags & SEC_MERGE))
4929         symbol += sym->st_value;
4930       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
4931           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
4932         {
4933           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
4934           addend -= symbol;
4935           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4936         }
4937
4938       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
4939       if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
4940         ++symbol;
4941
4942       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
4943       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4944                                                 symtab_hdr->sh_link,
4945                                                 sym->st_name);
4946       if (*namep == '\0')
4947         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
4948
4949       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
4950     }
4951   else
4952     {
4953       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
4954
4955       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
4956       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
4957            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
4958       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
4959       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4960              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4961         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4962
4963       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
4964       *namep = h->root.root.root.string;
4965
4966       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
4967          symbol must always be a global symbol.  */
4968       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
4969           && ! NEWABI_P (input_bfd))
4970         {
4971           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
4972              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
4973           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
4974             return bfd_reloc_notsupported;
4975
4976           gp_disp_p = TRUE;
4977         }
4978       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
4979          symbol must always be a global symbol.  */
4980       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
4981         gnu_local_gp_p = TRUE;
4982
4983
4984       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
4985          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
4986          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
4987          its defined.  */
4988       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4989                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4990                && h->root.root.u.def.section)
4991         {
4992           sec = h->root.root.u.def.section;
4993           if (sec->output_section)
4994             symbol = (h->root.root.u.def.value
4995                       + sec->output_section->vma
4996                       + sec->output_offset);
4997           else
4998             symbol = h->root.root.u.def.value;
4999         }
5000       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5001         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5002            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5003            and check to see if they exist by looking at their
5004            addresses.  */
5005         symbol = 0;
5006       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5007                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5008         symbol = 0;
5009       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5010                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5011         {
5012           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5013              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5014              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5015              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5016              FIXME: It should probably get into the symbol table
5017              somehow as well.  */
5018           BFD_ASSERT (! info->shared);
5019           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5020           symbol = 0;
5021         }
5022       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5023         {
5024           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5025              ELF spec.  Ignore it for now.
5026              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5027              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5028              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5029              which is available from here:
5030              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5031           symbol = 0;
5032         }
5033       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
5034                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5035                 input_section, relocation->r_offset,
5036                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5037                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
5038         {
5039           return bfd_reloc_undefined;
5040         }
5041       else
5042         {
5043           return bfd_reloc_notsupported;
5044         }
5045
5046       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5047     }
5048
5049   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5050      to redirect the relocation to the stub unless:
5051
5052      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5053
5054      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5055          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5056
5057      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5058   if (r_type != R_MIPS16_26
5059       && !info->relocatable
5060       && ((h != NULL
5061            && h->fn_stub != NULL
5062            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5063           || (local_p
5064               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5065               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5066       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5067     {
5068       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5069          have already noticed that we were going to need the
5070          stub.  */
5071       if (local_p)
5072         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5073       else
5074         {
5075           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5076           sec = h->fn_stub;
5077         }
5078
5079       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5080       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5081       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5082     }
5083   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
5084      need to redirect the call to the stub.  Note that we specifically
5085      exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior; indirect calls should
5086      use an indirect stub instead.  */
5087   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
5088            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5089                || (local_p
5090                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5091                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5092            && !target_is_16_bit_code_p)
5093     {
5094       if (local_p)
5095         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5096       else
5097         {
5098           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5099              out which one to use by checking which one appears in the input
5100              file.  */
5101           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5102             {
5103               asection *o;
5104               
5105               sec = NULL;
5106               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5107                 {
5108                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5109                     {
5110                       sec = h->call_fp_stub;
5111                       break;
5112                     }
5113                 }
5114               if (sec == NULL)
5115                 sec = h->call_stub;
5116             }
5117           else if (h->call_stub != NULL)
5118             sec = h->call_stub;
5119           else
5120             sec = h->call_fp_stub;
5121         }
5122
5123       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5124       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5125     }
5126   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5127      non-PIC stub.  */
5128   else if (h != NULL && h->la25_stub
5129            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type))
5130     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5131               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5132               + h->la25_stub->offset);
5133
5134   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5135      mode change.  */
5136   *cross_mode_jump_p = !info->relocatable
5137                        && ((r_type == R_MIPS16_26 && !target_is_16_bit_code_p)
5138                            || ((r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS_JALR)
5139                                && target_is_16_bit_code_p));
5140
5141   local_p = h == NULL || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root);
5142
5143   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5144   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5145   if (htab->got_info)
5146     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5147
5148   if (gnu_local_gp_p)
5149     symbol = gp;
5150
5151   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent to R_MIPS_GOT_DISP.
5152      The addend is applied by the corresponding R_MIPS_GOT_OFST.  */
5153   if (r_type == R_MIPS_GOT_PAGE && !local_p)
5154     {
5155       r_type = R_MIPS_GOT_DISP;
5156       addend = 0;
5157     }
5158
5159   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5160      to need it, get it now.  */
5161   switch (r_type)
5162     {
5163     case R_MIPS16_CALL16:
5164     case R_MIPS16_GOT16:
5165     case R_MIPS_CALL16:
5166     case R_MIPS_GOT16:
5167     case R_MIPS_GOT_DISP:
5168     case R_MIPS_GOT_HI16:
5169     case R_MIPS_CALL_HI16:
5170     case R_MIPS_GOT_LO16:
5171     case R_MIPS_CALL_LO16:
5172     case R_MIPS_TLS_GD:
5173     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5174     case R_MIPS_TLS_LDM:
5175       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5176       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
5177         {
5178           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5179                                         0, 0, NULL, r_type);
5180           if (g == MINUS_ONE)
5181             return bfd_reloc_outofrange;
5182         }
5183       else if (!local_p)
5184         {
5185           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5186              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5187           if (htab->is_vxworks
5188               && (r_type == R_MIPS_CALL_HI16
5189                   || r_type == R_MIPS_CALL_LO16
5190                   || call16_reloc_p (r_type)))
5191             {
5192               BFD_ASSERT (addend == 0);
5193               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5194               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5195             }
5196           else
5197             {
5198               BFD_ASSERT (addend == 0);
5199               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
5200                                              &h->root, r_type, info);
5201               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
5202                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5203                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5204                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5205             }
5206         }
5207       else if (!htab->is_vxworks
5208                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5209         /* The calculation below does not involve "g".  */
5210         break;
5211       else
5212         {
5213           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5214                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5215           if (g == MINUS_ONE)
5216             return bfd_reloc_outofrange;
5217         }
5218
5219       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5220       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5221       break;
5222     }
5223
5224   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5225      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5226   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5227     {
5228       Elf_Internal_Rela outrel;
5229       bfd_byte *loc;
5230       asection *s;
5231
5232       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5233       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5234
5235       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5236                          + input_section->output_offset
5237                          + relocation->r_offset);
5238       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5239       outrel.r_addend = addend;
5240       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5241
5242       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5243          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5244          DT_TEXTREL tag.  */
5245       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5246         info->flags |= DF_TEXTREL;
5247
5248       *valuep = 0;
5249       return bfd_reloc_ok;
5250     }
5251
5252   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5253   switch (r_type)
5254     {
5255     case R_MIPS_NONE:
5256       return bfd_reloc_continue;
5257
5258     case R_MIPS_16:
5259       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5260       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5261       break;
5262
5263     case R_MIPS_32:
5264     case R_MIPS_REL32:
5265     case R_MIPS_64:
5266       if ((info->shared
5267            || (htab->root.dynamic_sections_created
5268                && h != NULL
5269                && h->root.def_dynamic
5270                && !h->root.def_regular
5271                && !h->has_static_relocs))
5272           && r_symndx != STN_UNDEF
5273           && (h == NULL
5274               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5275               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5276           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5277         {
5278           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5279              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5280              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5281              linker.  We must do the same for executable references to
5282              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5283              relocs or PLTs instead.  */
5284           value = addend;
5285           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5286                                                    info,
5287                                                    relocation,
5288                                                    h,
5289                                                    sec,
5290                                                    symbol,
5291                                                    &value,
5292                                                    input_section))
5293             return bfd_reloc_undefined;
5294         }
5295       else
5296         {
5297           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5298             value = symbol + addend;
5299           else
5300             value = addend;
5301         }
5302       value &= howto->dst_mask;
5303       break;
5304
5305     case R_MIPS_PC32:
5306       value = symbol + addend - p;
5307       value &= howto->dst_mask;
5308       break;
5309
5310     case R_MIPS16_26:
5311       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5312          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5313          the output file that's different.  That's handled in
5314          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5315          R_MIPS_26 case here.  */
5316     case R_MIPS_26:
5317       if (was_local_p)
5318         value = ((addend | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
5319       else
5320         {
5321           value = (_bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28) + symbol) >> 2;
5322           if (h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5323             overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> 28);
5324         }
5325       value &= howto->dst_mask;
5326       break;
5327
5328     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5329       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5330                & howto->dst_mask);
5331       break;
5332
5333     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5334     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5335     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5336       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5337       break;
5338
5339     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5340       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5341                & howto->dst_mask);
5342       break;
5343
5344     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5345       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5346       break;
5347
5348     case R_MIPS_HI16:
5349     case R_MIPS16_HI16:
5350       if (!gp_disp_p)
5351         {
5352           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5353           value &= howto->dst_mask;
5354         }
5355       else
5356         {
5357           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5358                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5359                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5360                 8: sll     $v0,16
5361                12: addu    $v0,$v1
5362                14: move    $gp,$v0
5363              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5364              $pc is four higher than $t9 would be, so reduce
5365              both reloc addends by 4. */
5366           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5367             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 4);
5368           else
5369             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5370           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5371         }
5372       break;
5373
5374     case R_MIPS_LO16:
5375     case R_MIPS16_LO16:
5376       if (!gp_disp_p)
5377         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5378       else
5379         {
5380           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5381              for this conditional.  */
5382           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5383             value = addend + gp - p;
5384           else
5385             value = addend + gp - p + 4;
5386           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5387              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5388              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5389              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5390              this:
5391
5392                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5393                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5394                addu   $gp,$gp,$t9
5395
5396              Here $t9 holds the address of the function being called,
5397              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5398              relocation can easily overflow in this situation, but the
5399              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5400              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5401              not check for overflow here.  */
5402         }
5403       break;
5404
5405     case R_MIPS_LITERAL:
5406       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5407          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5408          shared literals, and then we will need to additional work
5409          here.  */
5410
5411       /* Fall through.  */
5412
5413     case R_MIPS16_GPREL:
5414       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5415          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5416          order.  We don't need to do anything special here; the
5417          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5418     case R_MIPS_GPREL16:
5419       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5420          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5421          otherwise we may lose significant bits.  */
5422       if (howto->partial_inplace)
5423         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5424       value = symbol + addend - gp;
5425       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5426          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5427          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5428          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5429          to them before.  */
5430       if (was_local_p)
5431         value += gp0;
5432       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5433       break;
5434
5435     case R_MIPS16_GOT16:
5436     case R_MIPS16_CALL16:
5437     case R_MIPS_GOT16:
5438     case R_MIPS_CALL16:
5439       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5440          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5441       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5442         {
5443           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5444                                         symbol + addend, !was_local_p);
5445           if (value == MINUS_ONE)
5446             return bfd_reloc_outofrange;
5447           value
5448             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5449           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5450           break;
5451         }
5452
5453       /* Fall through.  */
5454
5455     case R_MIPS_TLS_GD:
5456     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5457     case R_MIPS_TLS_LDM:
5458     case R_MIPS_GOT_DISP:
5459       value = g;
5460       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5461       break;
5462
5463     case R_MIPS_GPREL32:
5464       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5465       if (!save_addend)
5466         value &= howto->dst_mask;
5467       break;
5468
5469     case R_MIPS_PC16:
5470     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5471       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
5472       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5473       value >>= howto->rightshift;
5474       value &= howto->dst_mask;
5475       break;
5476
5477     case R_MIPS_GOT_HI16:
5478     case R_MIPS_CALL_HI16:
5479       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
5480          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
5481          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
5482       value = g;
5483       value = mips_elf_high (value);
5484       value &= howto->dst_mask;
5485       break;
5486
5487     case R_MIPS_GOT_LO16:
5488     case R_MIPS_CALL_LO16:
5489       value = g & howto->dst_mask;
5490       break;
5491
5492     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5493       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
5494       if (value == MINUS_ONE)
5495         return bfd_reloc_outofrange;
5496       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5497       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5498       break;
5499
5500     case R_MIPS_GOT_OFST:
5501       if (local_p)
5502         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
5503       else
5504         value = addend;
5505       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5506       break;
5507
5508     case R_MIPS_SUB:
5509       value = symbol - addend;
5510       value &= howto->dst_mask;
5511       break;
5512
5513     case R_MIPS_HIGHER:
5514       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
5515       value &= howto->dst_mask;
5516       break;
5517
5518     case R_MIPS_HIGHEST:
5519       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
5520       value &= howto->dst_mask;
5521       break;
5522
5523     case R_MIPS_SCN_DISP:
5524       value = symbol + addend - sec->output_offset;
5525       value &= howto->dst_mask;
5526       break;
5527
5528     case R_MIPS_JALR:
5529       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
5530          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
5531          when the symbol does not resolve locally.  */
5532       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
5533         return bfd_reloc_continue;
5534       value = symbol + addend;
5535       break;
5536
5537     case R_MIPS_PJUMP:
5538     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
5539     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
5540       /* We don't do anything with these at present.  */
5541       return bfd_reloc_continue;
5542
5543     default:
5544       /* An unrecognized relocation type.  */
5545       return bfd_reloc_notsupported;
5546     }
5547
5548   /* Store the VALUE for our caller.  */
5549   *valuep = value;
5550   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
5551 }
5552
5553 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
5554
5555 static bfd_vma
5556 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
5557                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5558                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
5559 {
5560   bfd_vma x;
5561   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5562
5563   /* Obtain the bytes.  */
5564   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
5565
5566   return x;
5567 }
5568
5569 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
5570    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
5571    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
5572    relocation applies.  
5573    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
5574    is a MIPS16 jump to non-MIPS16 code, or vice versa.
5575
5576    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
5577
5578 static bfd_boolean
5579 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
5580                              reloc_howto_type *howto,
5581                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5582                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
5583                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
5584                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
5585 {
5586   bfd_vma x;
5587   bfd_byte *location;
5588   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5589
5590   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
5591   location = contents + relocation->r_offset;
5592
5593   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5594
5595   /* Obtain the current value.  */
5596   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
5597
5598   /* Clear the field we are setting.  */
5599   x &= ~howto->dst_mask;
5600
5601   /* Set the field.  */
5602   x |= (value & howto->dst_mask);
5603
5604   /* If required, turn JAL into JALX.  */
5605   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
5606     {
5607       bfd_boolean ok;
5608       bfd_vma opcode = x >> 26;
5609       bfd_vma jalx_opcode;
5610
5611       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
5612       if (r_type == R_MIPS16_26)
5613         {
5614           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
5615           jalx_opcode = 0x7;
5616         }
5617       else
5618         {
5619           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
5620           jalx_opcode = 0x1d;
5621         }
5622
5623       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
5624       if (!ok)
5625         {
5626           (*_bfd_error_handler)
5627             (_("%B: %A+0x%lx: Direct jumps between ISA modes are not allowed; consider recompiling with interlinking enabled."),
5628              input_bfd,
5629              input_section,
5630              (unsigned long) relocation->r_offset);
5631           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5632           return FALSE;
5633         }
5634
5635       /* Make this the JALX opcode.  */
5636       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
5637     }
5638
5639   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
5640      range.  */
5641   if (!info->relocatable
5642       && !cross_mode_jump_p
5643       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
5644            && r_type == R_MIPS_26
5645            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
5646           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
5647               && r_type == R_MIPS_JALR
5648               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
5649           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
5650               && r_type == R_MIPS_JALR
5651               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
5652     {
5653       bfd_vma addr;
5654       bfd_vma dest;
5655       bfd_signed_vma off;
5656
5657       addr = (input_section->output_section->vma
5658               + input_section->output_offset
5659               + relocation->r_offset
5660               + 4);
5661       if (r_type == R_MIPS_26)
5662         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
5663       else
5664         dest = value;
5665       off = dest - addr;
5666       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
5667         {
5668           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
5669             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
5670           else
5671             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
5672         }
5673     }
5674
5675   /* Put the value into the output.  */
5676   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
5677
5678   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, !info->relocatable,
5679                                 location);
5680
5681   return TRUE;
5682 }
5683 \f
5684 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
5685    is the original relocation, which is now being transformed into a
5686    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
5687    caller should store the result in place of the original addend.  */
5688
5689 static bfd_boolean
5690 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
5691                                     struct bfd_link_info *info,
5692                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
5693                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
5694                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
5695                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
5696 {
5697   Elf_Internal_Rela outrel[3];
5698   asection *sreloc;
5699   bfd *dynobj;
5700   int r_type;
5701   long indx;
5702   bfd_boolean defined_p;
5703   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5704
5705   htab = mips_elf_hash_table (info);
5706   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5707
5708   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
5709   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5710   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5711   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
5712   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
5713   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
5714               < sreloc->size);
5715
5716   outrel[0].r_offset =
5717     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
5718   if (ABI_64_P (output_bfd))
5719     {
5720       outrel[1].r_offset =
5721         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
5722       outrel[2].r_offset =
5723         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
5724     }
5725
5726   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
5727     /* The relocation field has been deleted.  */
5728     return TRUE;
5729
5730   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
5731     {
5732       /* The relocation field has been converted into a relative value of
5733          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
5734          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
5735       *addendp += symbol;
5736       return TRUE;
5737     }
5738
5739   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
5740      in the relocation.  */
5741   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
5742     {
5743       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
5744       indx = h->root.dynindx;
5745       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
5746         defined_p = h->root.def_regular;
5747       else
5748         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
5749            relocation field.  It therefore treats relocs against
5750            defined symbols in the same way as relocs against
5751            undefined symbols.  */
5752         defined_p = FALSE;
5753     }
5754   else
5755     {
5756       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
5757         indx = 0;
5758       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5759         {
5760           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5761           return FALSE;
5762         }
5763       else
5764         {
5765           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
5766           if (indx == 0)
5767             {
5768               asection *osec = htab->root.text_index_section;
5769               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
5770             }
5771           if (indx == 0)
5772             abort ();
5773         }
5774
5775       /* Instead of generating a relocation using the section
5776          symbol, we may as well make it a fully relative
5777          relocation.  We want to avoid generating relocations to
5778          local symbols because we used to generate them
5779          incorrectly, without adding the original symbol value,
5780          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
5781          order to give dynamic loaders and applications time to
5782          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
5783          section-relative relocations.  It's not like they're
5784          useful, after all.  This should be a bit more efficient
5785          as well.  */
5786       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
5787          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
5788          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
5789          against STN_UNDEF have no effect.  */
5790       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
5791         indx = 0;
5792       defined_p = TRUE;
5793     }
5794
5795   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
5796      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
5797      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
5798      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
5799   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
5800     *addendp += symbol;
5801
5802   if (htab->is_vxworks)
5803     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
5804     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
5805   else
5806     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
5807        know where the shared library will wind up at load-time.  */
5808     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
5809                                    R_MIPS_REL32);
5810
5811   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
5812      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
5813      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
5814      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
5815      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
5816      loaders seems to care, we don't waste space with these
5817      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
5818      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
5819      as to make room for a pair of dynamic relocations per
5820      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
5821      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
5822      NULL symbol before this relocation record.  */
5823   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
5824                                  ABI_64_P (output_bfd)
5825                                  ? R_MIPS_64
5826                                  : R_MIPS_NONE);
5827   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
5828
5829   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
5830      correct location in the output file.  */
5831   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
5832                          + input_section->output_offset);
5833   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
5834                          + input_section->output_offset);
5835   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
5836                          + input_section->output_offset);
5837
5838   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
5839      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
5840      relocation format is non-standard.  */
5841   if (ABI_64_P (output_bfd))
5842     {
5843       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
5844         (output_bfd, &outrel[0],
5845          (sreloc->contents
5846           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
5847     }
5848   else if (htab->is_vxworks)
5849     {
5850       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
5851       outrel[0].r_addend = *addendp;
5852       bfd_elf32_swap_reloca_out
5853         (output_bfd, &outrel[0],
5854          (sreloc->contents
5855           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
5856     }
5857   else
5858     bfd_elf32_swap_reloc_out
5859       (output_bfd, &outrel[0],
5860        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
5861
5862   /* We've now added another relocation.  */
5863   ++sreloc->reloc_count;
5864
5865   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
5866      will be writing to it.  */
5867   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
5868     |= SHF_WRITE;
5869
5870   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
5871   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
5872     {
5873       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
5874       bfd_byte *cr;
5875
5876       if (scpt)
5877         {
5878           Elf32_crinfo cptrel;
5879
5880           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
5881           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
5882                           + input_section->output_section->vma
5883                           + input_section->output_offset);
5884           if (r_type == R_MIPS_REL32)
5885             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
5886           else
5887             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
5888           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
5889           cptrel.konst = *addendp;
5890
5891           cr = (scpt->contents
5892                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
5893           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
5894           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
5895                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
5896                                       + scpt->reloc_count));
5897           ++scpt->reloc_count;
5898         }
5899     }
5900
5901   /* If we've written this relocation for a readonly section,
5902      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5903      DT_TEXTREL tag.  */
5904   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5905     info->flags |= DF_TEXTREL;
5906
5907   return TRUE;
5908 }
5909 \f
5910 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
5911
5912 unsigned long
5913 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
5914 {
5915   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
5916     {
5917     case E_MIPS_MACH_3900:
5918       return bfd_mach_mips3900;
5919
5920     case E_MIPS_MACH_4010:
5921       return bfd_mach_mips4010;
5922
5923     case E_MIPS_MACH_4100:
5924       return bfd_mach_mips4100;
5925
5926     case E_MIPS_MACH_4111:
5927       return bfd_mach_mips4111;
5928
5929     case E_MIPS_MACH_4120:
5930       return bfd_mach_mips4120;
5931
5932     case E_MIPS_MACH_4650:
5933       return bfd_mach_mips4650;
5934
5935     case E_MIPS_MACH_5400:
5936       return bfd_mach_mips5400;
5937
5938     case E_MIPS_MACH_5500:
5939       return bfd_mach_mips5500;
5940
5941     case E_MIPS_MACH_9000:
5942       return bfd_mach_mips9000;
5943
5944     case E_MIPS_MACH_SB1:
5945       return bfd_mach_mips_sb1;
5946
5947     case E_MIPS_MACH_LS2E:
5948       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
5949
5950     case E_MIPS_MACH_LS2F:
5951       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
5952
5953     case E_MIPS_MACH_LS3A:
5954       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
5955
5956     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
5957       return bfd_mach_mips_octeon;
5958
5959     case E_MIPS_MACH_XLR:
5960       return bfd_mach_mips_xlr;
5961
5962     default:
5963       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
5964         {
5965         default:
5966         case E_MIPS_ARCH_1:
5967           return bfd_mach_mips3000;
5968
5969         case E_MIPS_ARCH_2:
5970           return bfd_mach_mips6000;
5971
5972         case E_MIPS_ARCH_3:
5973           return bfd_mach_mips4000;
5974
5975         case E_MIPS_ARCH_4:
5976           return bfd_mach_mips8000;
5977
5978         case E_MIPS_ARCH_5:
5979           return bfd_mach_mips5;
5980
5981         case E_MIPS_ARCH_32:
5982           return bfd_mach_mipsisa32;
5983
5984         case E_MIPS_ARCH_64:
5985           return bfd_mach_mipsisa64;
5986
5987         case E_MIPS_ARCH_32R2:
5988           return bfd_mach_mipsisa32r2;
5989
5990         case E_MIPS_ARCH_64R2:
5991           return bfd_mach_mipsisa64r2;
5992         }
5993     }
5994
5995   return 0;
5996 }
5997
5998 /* Return printable name for ABI.  */
5999
6000 static INLINE char *
6001 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6002 {
6003   flagword flags;
6004
6005   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6006   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6007     {
6008     case 0:
6009       if (ABI_N32_P (abfd))
6010         return "N32";
6011       else if (ABI_64_P (abfd))
6012         return "64";
6013       else
6014         return "none";
6015     case E_MIPS_ABI_O32:
6016       return "O32";
6017     case E_MIPS_ABI_O64:
6018       return "O64";
6019     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6020       return "EABI32";
6021     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6022       return "EABI64";
6023     default:
6024       return "unknown abi";
6025     }
6026 }
6027 \f
6028 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6029    other is for small objects.  All the small objects are kept
6030    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6031    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6032    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6033 static asection mips_elf_scom_section;
6034 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6035 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6036
6037 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6038    allocated common symbol which may be overridden by a
6039    definition in a shared library.  */
6040 static asection mips_elf_acom_section;
6041 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6042 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6043
6044 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6045
6046 void
6047 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6048 {
6049   elf_symbol_type *elfsym;
6050
6051   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6052   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6053   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6054     {
6055     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6056       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6057          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6058          either resolve these symbols to something in a shared
6059          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6060          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6061       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6062         {
6063           /* Initialize the acommon section.  */
6064           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6065           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6066           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6067           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6068           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6069           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6070           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6071           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6072           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6073         }
6074       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6075       break;
6076
6077     case SHN_COMMON:
6078       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6079          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6080       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6081           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6082           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6083         break;
6084       /* Fall through.  */
6085     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6086       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6087         {
6088           /* Initialize the small common section.  */
6089           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6090           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6091           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6092           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6093           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6094           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6095           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6096           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6097           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6098         }
6099       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6100       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6101       break;
6102
6103     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6104       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6105       break;
6106
6107     case SHN_MIPS_TEXT:
6108       {
6109         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6110
6111         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
6112         if (section != NULL)
6113           {
6114             asym->section = section;
6115             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6116                to the base of the .text section.  So substract the section
6117                base address to make it an offset.  */
6118             asym->value -= section->vma;
6119           }
6120       }
6121       break;
6122
6123     case SHN_MIPS_DATA:
6124       {
6125         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6126
6127         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
6128         if (section != NULL)
6129           {
6130             asym->section = section;
6131             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6132                to the base of the .data section.  So substract the section
6133                base address to make it an offset.  */
6134             asym->value -= section->vma;
6135           }
6136       }
6137       break;
6138     }
6139
6140   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16 one.  */
6141   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6142       && (asym->value & 1) != 0)
6143     {
6144       asym->value--;
6145       elfsym->internal_elf_sym.st_other
6146         = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6147     }
6148 }
6149 \f
6150 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6151    the default in the way it handles EABI64.
6152
6153    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6154    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6155    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6156    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6157    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6158
6159    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6160    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6161    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6162    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6163
6164    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6165    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6166    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6167    We therefore take the following approach:
6168
6169       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6170         determine the pointer size.
6171
6172       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6173         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6174
6175       - Otherwise punt.
6176
6177    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6178    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6179    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6180    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6181    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6182
6183    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6184    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6185    did so.  */
6186
6187 unsigned int
6188 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6189 {
6190   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6191     return 8;
6192   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6193     {
6194       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6195
6196       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6197       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6198       if (long32_p && long64_p)
6199         return 0;
6200       if (long32_p)
6201         return 4;
6202       if (long64_p)
6203         return 8;
6204
6205       if (sec->reloc_count > 0
6206           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6207           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6208               == R_MIPS_64))
6209         return 8;
6210
6211       return 0;
6212     }
6213   return 4;
6214 }
6215 \f
6216 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6217    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6218    same address.  For example, if we have code like:
6219
6220         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6221         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6222         jalr    $25
6223
6224    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6225    will jump there rather than to .text.
6226
6227    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6228    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6229
6230 bfd_boolean
6231 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6232 {
6233   return SGI_COMPAT (abfd);
6234 }
6235 \f
6236 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6237    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6238    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6239    a better way.  */
6240
6241 bfd_boolean
6242 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6243 {
6244   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6245       && hdr->sh_size > 0)
6246     {
6247       bfd_byte buf[4];
6248
6249       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6250       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6251
6252       if (bfd_seek (abfd,
6253                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6254                     SEEK_SET) != 0)
6255         return FALSE;
6256       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6257       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6258         return FALSE;
6259     }
6260
6261   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6262       && hdr->bfd_section != NULL
6263       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6264       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6265     {
6266       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6267
6268       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6269          set_section_contents routine.  We save the section contents
6270          so that we don't have to read them again.
6271          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6272          through the section contents to see if there is an
6273          ODK_REGINFO structure.  */
6274
6275       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6276       l = contents;
6277       lend = contents + hdr->sh_size;
6278       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6279         {
6280           Elf_Internal_Options intopt;
6281
6282           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6283                                         &intopt);
6284           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6285             {
6286               (*_bfd_error_handler)
6287                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6288                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6289               break;
6290             }
6291           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6292             {
6293               bfd_byte buf[8];
6294
6295               if (bfd_seek (abfd,
6296                             (hdr->sh_offset
6297                              + (l - contents)
6298                              + sizeof (Elf_External_Options)
6299                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6300                              SEEK_SET) != 0)
6301                 return FALSE;
6302               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6303               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6304                 return FALSE;
6305             }
6306           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6307             {
6308               bfd_byte buf[4];
6309
6310               if (bfd_seek (abfd,
6311                             (hdr->sh_offset
6312                              + (l - contents)
6313                              + sizeof (Elf_External_Options)
6314                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6315                             SEEK_SET) != 0)
6316                 return FALSE;
6317               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6318               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6319                 return FALSE;
6320             }
6321           l += intopt.size;
6322         }
6323     }
6324
6325   if (hdr->bfd_section != NULL)
6326     {
6327       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6328
6329       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6330          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6331          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6332          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6333          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6334          input file, and without special handling here the flags set
6335          on it in an input file will be followed.  */
6336       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
6337           || strcmp (name, ".lit8") == 0
6338           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
6339         {
6340           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
6341           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6342         }
6343       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
6344         {
6345           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
6346           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6347         }
6348       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
6349         {
6350           hdr->sh_flags = 0;
6351           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6352         }
6353       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
6354         {
6355           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
6356             {
6357               unsigned int adjust;
6358
6359               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
6360               if (adjust != 0)
6361                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
6362             }
6363         }
6364     }
6365
6366   return TRUE;
6367 }
6368
6369 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
6370    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
6371    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
6372
6373    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
6374    how to.  */
6375
6376 bfd_boolean
6377 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
6378                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
6379                                  const char *name,
6380                                  int shindex)
6381 {
6382   flagword flags = 0;
6383
6384   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
6385      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
6386      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
6387      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
6388      probably get away with this.  */
6389   switch (hdr->sh_type)
6390     {
6391     case SHT_MIPS_LIBLIST:
6392       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
6393         return FALSE;
6394       break;
6395     case SHT_MIPS_MSYM:
6396       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
6397         return FALSE;
6398       break;
6399     case SHT_MIPS_CONFLICT:
6400       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
6401         return FALSE;
6402       break;
6403     case SHT_MIPS_GPTAB:
6404       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6405         return FALSE;
6406       break;
6407     case SHT_MIPS_UCODE:
6408       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
6409         return FALSE;
6410       break;
6411     case SHT_MIPS_DEBUG:
6412       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
6413         return FALSE;
6414       flags = SEC_DEBUGGING;
6415       break;
6416     case SHT_MIPS_REGINFO:
6417       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
6418           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
6419         return FALSE;
6420       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
6421       break;
6422     case SHT_MIPS_IFACE:
6423       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
6424         return FALSE;
6425       break;
6426     case SHT_MIPS_CONTENT:
6427       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6428         return FALSE;
6429       break;
6430     case SHT_MIPS_OPTIONS:
6431       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6432         return FALSE;
6433       break;
6434     case SHT_MIPS_DWARF:
6435       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6436           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6437         return FALSE;
6438       break;
6439     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
6440       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
6441         return FALSE;
6442       break;
6443     case SHT_MIPS_EVENTS:
6444       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6445           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6446         return FALSE;
6447       break;
6448     default:
6449       break;
6450     }
6451
6452   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
6453     return FALSE;
6454
6455   if (flags)
6456     {
6457       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
6458                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
6459                                                            hdr->bfd_section)
6460                                     | flags)))
6461         return FALSE;
6462     }
6463
6464   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
6465
6466   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
6467      from the contents of this section.  We need the gp value while
6468      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
6469      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
6470   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
6471     {
6472       Elf32_External_RegInfo ext;
6473       Elf32_RegInfo s;
6474
6475       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
6476                                       &ext, 0, sizeof ext))
6477         return FALSE;
6478       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
6479       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
6480     }
6481
6482   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
6483      set the gp value based on what we find.  We may see both
6484      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
6485      they should agree.  */
6486   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
6487     {
6488       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6489
6490       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6491       if (contents == NULL)
6492         return FALSE;
6493       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
6494                                       0, hdr->sh_size))
6495         {
6496           free (contents);
6497           return FALSE;
6498         }
6499       l = contents;
6500       lend = contents + hdr->sh_size;
6501       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6502         {
6503           Elf_Internal_Options intopt;
6504
6505           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6506                                         &intopt);
6507           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6508             {
6509               (*_bfd_error_handler)
6510                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6511                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6512               break;
6513             }
6514           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6515             {
6516               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
6517
6518               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
6519                 (abfd,
6520                  ((Elf64_External_RegInfo *)
6521                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6522                  &intreg);
6523               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6524             }
6525           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6526             {
6527               Elf32_RegInfo intreg;
6528
6529               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
6530                 (abfd,
6531                  ((Elf32_External_RegInfo *)
6532                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6533                  &intreg);
6534               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6535             }
6536           l += intopt.size;
6537         }
6538       free (contents);
6539     }
6540
6541   return TRUE;
6542 }
6543
6544 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
6545    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
6546    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6547
6548 bfd_boolean
6549 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
6550 {
6551   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6552
6553   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
6554     {
6555       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
6556       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
6557       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6558     }
6559   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
6560     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
6561   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6562     {
6563       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
6564       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
6565       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6566     }
6567   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
6568     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
6569   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
6570     {
6571       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
6572       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
6573          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
6574       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6575         hdr->sh_entsize = 0;
6576       else
6577         hdr->sh_entsize = 1;
6578     }
6579   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
6580     {
6581       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
6582       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
6583          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
6584       if (SGI_COMPAT (abfd))
6585         {
6586           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6587             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6588           else
6589             hdr->sh_entsize = 1;
6590         }
6591       else
6592         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6593     }
6594   else if (SGI_COMPAT (abfd)
6595            && (strcmp (name, ".hash") == 0
6596                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
6597                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
6598     {
6599       if (SGI_COMPAT (abfd))
6600         hdr->sh_entsize = 0;
6601 #if 0
6602       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
6603       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
6604 #endif
6605     }
6606   else if (strcmp (name, ".got") == 0
6607            || strcmp (name, ".srdata") == 0
6608            || strcmp (name, ".sdata") == 0
6609            || strcmp (name, ".sbss") == 0
6610            || strcmp (name, ".lit4") == 0
6611            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
6612     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
6613   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
6614     {
6615       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
6616       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6617     }
6618   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6619     {
6620       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
6621       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6622       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6623     }
6624   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6625     {
6626       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
6627       hdr->sh_entsize = 1;
6628       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6629     }
6630   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6631            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6632     {
6633       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
6634
6635       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
6636          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
6637          doesn't merge sections with different flags so ...  */
6638       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
6639         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6640     }
6641   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
6642     {
6643       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
6644       /* The sh_link and sh_info fields are set in
6645          final_write_processing.  */
6646     }
6647   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6648            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6649     {
6650       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
6651       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6652       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6653     }
6654   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
6655     {
6656       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
6657       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
6658       hdr->sh_entsize = 8;
6659     }
6660
6661   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
6662    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
6663    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
6664    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
6665    Thus we create those header only on demand now.  */
6666
6667   return TRUE;
6668 }
6669
6670 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
6671    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
6672    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
6673    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
6674    the .scommon section.  */
6675
6676 bfd_boolean
6677 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6678                                         asection *sec, int *retval)
6679 {
6680   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
6681     {
6682       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
6683       return TRUE;
6684     }
6685   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
6686     {
6687       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
6688       return TRUE;
6689     }
6690   return FALSE;
6691 }
6692 \f
6693 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
6694    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
6695
6696 bfd_boolean
6697 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6698                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
6699                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
6700                                asection **secp, bfd_vma *valp)
6701 {
6702   if (SGI_COMPAT (abfd)
6703       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
6704       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
6705     {
6706       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
6707       *namep = NULL;
6708       return TRUE;
6709     }
6710
6711   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
6712      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
6713      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
6714      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
6715      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
6716      is not done for them. */
6717   if (!NEWABI_P(abfd)
6718       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
6719       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
6720     {
6721       *namep = NULL;
6722       return TRUE;
6723     }
6724
6725   switch (sym->st_shndx)
6726     {
6727     case SHN_COMMON:
6728       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6729          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
6730       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
6731           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
6732           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6733         break;
6734       /* Fall through.  */
6735     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6736       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
6737       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
6738       *valp = sym->st_size;
6739       break;
6740
6741     case SHN_MIPS_TEXT:
6742       /* This section is used in a shared object.  */
6743       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
6744         {
6745           asymbol *elf_text_symbol;
6746           asection *elf_text_section;
6747           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
6748
6749           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
6750           if (elf_text_section == NULL)
6751             return FALSE;
6752
6753           amt = sizeof (asymbol);
6754           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
6755           if (elf_text_symbol == NULL)
6756             return FALSE;
6757
6758           /* Initialize the section.  */
6759
6760           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
6761           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
6762
6763           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
6764           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
6765
6766           elf_text_section->name = ".text";
6767           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
6768           elf_text_section->output_section = NULL;
6769           elf_text_section->owner = abfd;
6770           elf_text_symbol->name = ".text";
6771           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
6772           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
6773         }
6774       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
6775          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
6776          so I took it out.  */
6777       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
6778       break;
6779
6780     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6781       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
6782     case SHN_MIPS_DATA:
6783       /* This section is used in a shared object.  */
6784       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
6785         {
6786           asymbol *elf_data_symbol;
6787           asection *elf_data_section;
6788           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
6789
6790           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
6791           if (elf_data_section == NULL)
6792             return FALSE;
6793
6794           amt = sizeof (asymbol);
6795           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
6796           if (elf_data_symbol == NULL)
6797             return FALSE;
6798
6799           /* Initialize the section.  */
6800
6801           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
6802           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
6803
6804           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
6805           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
6806
6807           elf_data_section->name = ".data";
6808           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
6809           elf_data_section->output_section = NULL;
6810           elf_data_section->owner = abfd;
6811           elf_data_symbol->name = ".data";
6812           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
6813           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
6814         }
6815       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
6816          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
6817          so I took it out.  */
6818       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
6819       break;
6820
6821     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6822       *secp = bfd_und_section_ptr;
6823       break;
6824     }
6825
6826   if (SGI_COMPAT (abfd)
6827       && ! info->shared
6828       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
6829       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
6830     {
6831       struct elf_link_hash_entry *h;
6832       struct bfd_link_hash_entry *bh;
6833
6834       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
6835       bh = NULL;
6836       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6837              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
6838               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6839         return FALSE;
6840
6841       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6842       h->non_elf = 0;
6843       h->def_regular = 1;
6844       h->type = STT_OBJECT;
6845
6846       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6847         return FALSE;
6848
6849       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
6850     }
6851
6852   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
6853      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
6854      the right value when it is loaded into the PC.  */
6855   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
6856     ++*valp;
6857
6858   return TRUE;
6859 }
6860
6861 /* This hook function is called before the linker writes out a global
6862    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
6863    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
6864
6865 int
6866 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
6867   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
6868    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
6869    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
6870 {
6871   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
6872      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
6873      common in the output file.  */
6874   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
6875       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
6876     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
6877
6878   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
6879     sym->st_value &= ~1;
6880
6881   return 1;
6882 }
6883 \f
6884 /* Functions for the dynamic linker.  */
6885
6886 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
6887
6888 bfd_boolean
6889 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6890 {
6891   struct elf_link_hash_entry *h;
6892   struct bfd_link_hash_entry *bh;
6893   flagword flags;
6894   register asection *s;
6895   const char * const *namep;
6896   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6897
6898   htab = mips_elf_hash_table (info);
6899   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6900
6901   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
6902            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
6903
6904   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
6905      EABI doesn't.  */
6906   if (!htab->is_vxworks)
6907     {
6908       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6909       if (s != NULL)
6910         {
6911           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
6912             return FALSE;
6913         }
6914     }
6915
6916   /* We need to create .got section.  */
6917   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
6918     return FALSE;
6919
6920   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
6921     return FALSE;
6922
6923   /* Create .stub section.  */
6924   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
6925                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
6926                                    flags | SEC_CODE);
6927   if (s == NULL
6928       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
6929                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
6930     return FALSE;
6931   htab->sstubs = s;
6932
6933   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
6934       && !info->shared
6935       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
6936     {
6937       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rld_map",
6938                                        flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
6939       if (s == NULL
6940           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
6941                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
6942         return FALSE;
6943     }
6944
6945   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
6946      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
6947      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
6948      the linker takes such action.  */
6949   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
6950     {
6951       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
6952         {
6953           bh = NULL;
6954           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6955                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
6956                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6957             return FALSE;
6958
6959           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6960           h->non_elf = 0;
6961           h->def_regular = 1;
6962           h->type = STT_SECTION;
6963
6964           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6965             return FALSE;
6966         }
6967
6968       /* We need to create a .compact_rel section.  */
6969       if (SGI_COMPAT (abfd))
6970         {
6971           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
6972             return FALSE;
6973         }
6974
6975       /* Change alignments of some sections.  */
6976       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
6977       if (s != NULL)
6978         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6979       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
6980       if (s != NULL)
6981         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6982       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
6983       if (s != NULL)
6984         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6985       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
6986       if (s != NULL)
6987         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6988       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6989       if (s != NULL)
6990         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6991     }
6992
6993   if (!info->shared)
6994     {
6995       const char *name;
6996
6997       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
6998       bh = NULL;
6999       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7000             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7001              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7002         return FALSE;
7003
7004       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7005       h->non_elf = 0;
7006       h->def_regular = 1;
7007       h->type = STT_SECTION;
7008
7009       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7010         return FALSE;
7011
7012       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7013         {
7014           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7015              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7016              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7017              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7018           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
7019           BFD_ASSERT (s != NULL);
7020
7021           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7022           bh = NULL;
7023           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7024                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7025                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7026             return FALSE;
7027
7028           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7029           h->non_elf = 0;
7030           h->def_regular = 1;
7031           h->type = STT_OBJECT;
7032
7033           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7034             return FALSE;
7035         }
7036     }
7037
7038   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7039      Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
7040   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7041     return FALSE;
7042
7043   /* Cache the sections created above.  */
7044   htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
7045   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
7046   if (htab->is_vxworks)
7047     {
7048       htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
7049       htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
7050     }
7051   else
7052     htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
7053   if (!htab->sdynbss
7054       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !info->shared)
7055       || !htab->srelplt
7056       || !htab->splt)
7057     abort ();
7058
7059   if (htab->is_vxworks)
7060     {
7061       /* Do the usual VxWorks handling.  */
7062       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7063         return FALSE;
7064
7065       /* Work out the PLT sizes.  */
7066       if (info->shared)
7067         {
7068           htab->plt_header_size
7069             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
7070           htab->plt_entry_size
7071             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
7072         }
7073       else
7074         {
7075           htab->plt_header_size
7076             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
7077           htab->plt_entry_size
7078             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
7079         }
7080     }
7081   else if (!info->shared)
7082     {
7083       /* All variants of the plt0 entry are the same size.  */
7084       htab->plt_header_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
7085       htab->plt_entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
7086     }
7087
7088   return TRUE;
7089 }
7090 \f
7091 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7092    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7093    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7094
7095 static bfd_boolean
7096 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7097                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7098                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7099 {
7100   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7101   const struct elf_backend_data *bed;
7102
7103   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7104      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7105   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7106   if (rel_hdr == NULL)
7107     return FALSE;
7108   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7109   return ((size_t) (rel - relocs)
7110           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7111 }
7112
7113 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7114    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7115    of the section that REL is against.  */
7116
7117 static bfd_vma
7118 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7119                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7120 {
7121   bfd_byte *location;
7122   unsigned int r_type;
7123   bfd_vma addend;
7124
7125   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7126   location = contents + rel->r_offset;
7127
7128   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7129   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7130   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7131   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7132
7133   return addend & howto->src_mask;
7134 }
7135
7136 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7137    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7138    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7139    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7140    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7141
7142 static bfd_boolean
7143 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7144                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7145                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7146                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7147 {
7148   unsigned int r_type, lo16_type;
7149   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7150   reloc_howto_type *lo16_howto;
7151   bfd_vma l;
7152
7153   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7154   if (mips16_reloc_p (r_type))
7155     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7156   else
7157     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7158
7159   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7160      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7161      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7162      LO16 value.)
7163
7164      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7165
7166      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7167      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7168      relocation may be a composed relocation consisting of several
7169      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7170      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7171      extension in general, as that is useful for GCC.
7172
7173      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7174      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7175      the ABI but not immediately harmful.  */
7176   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7177   if (lo16_relocation == NULL)
7178     return FALSE;
7179
7180   /* Obtain the addend kept there.  */
7181   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7182   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7183
7184   l <<= lo16_howto->rightshift;
7185   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7186
7187   *addend <<= 16;
7188   *addend += l;
7189   return TRUE;
7190 }
7191
7192 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7193    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7194    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7195
7196 static bfd_boolean
7197 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7198 {
7199   if (*contents)
7200     return TRUE;
7201
7202   /* Get cached copy if it exists.  */
7203   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7204     {
7205       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7206       return TRUE;
7207     }
7208
7209   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7210 }
7211
7212 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7213    allocate space in the global offset table.  */
7214
7215 bfd_boolean
7216 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7217                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7218 {
7219   const char *name;
7220   bfd *dynobj;
7221   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7222   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7223   size_t extsymoff;
7224   const Elf_Internal_Rela *rel;
7225   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7226   asection *sreloc;
7227   const struct elf_backend_data *bed;
7228   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7229   bfd_byte *contents;
7230   bfd_vma addend;
7231   reloc_howto_type *howto;
7232
7233   if (info->relocatable)
7234     return TRUE;
7235
7236   htab = mips_elf_hash_table (info);
7237   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7238
7239   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7240   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7241   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7242   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7243
7244   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7245   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7246
7247   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7248
7249   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7250   if (FN_STUB_P (name))
7251     {
7252       unsigned long r_symndx;
7253
7254       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7255          this is for.  */
7256
7257       r_symndx = mips16_stub_symndx (sec, relocs, rel_end);
7258       if (r_symndx == 0)
7259         {
7260           (*_bfd_error_handler)
7261             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7262                " stub section `%s'"),
7263              abfd, name);
7264           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7265           return FALSE;
7266         }
7267
7268       if (r_symndx < extsymoff
7269           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7270         {
7271           asection *o;
7272
7273           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7274              needed if there is some relocation in this BFD, other
7275              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7276           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7277             {
7278               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7279               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7280
7281               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7282               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7283                   || o->reloc_count == 0
7284                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7285                 continue;
7286
7287               sec_relocs
7288                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7289                                              info->keep_memory);
7290               if (sec_relocs == NULL)
7291                 return FALSE;
7292
7293               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7294               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7295                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7296                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7297                   break;
7298
7299               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7300                 free (sec_relocs);
7301
7302               if (r < rend)
7303                 break;
7304             }
7305
7306           if (o == NULL)
7307             {
7308               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7309                  not need it.  Since this function is called before
7310                  the linker maps input sections to output sections, we
7311                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7312                  flag.  */
7313               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7314               return TRUE;
7315             }
7316
7317           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7318              this BFD.  */
7319           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
7320             {
7321               unsigned long symcount;
7322               asection **n;
7323               bfd_size_type amt;
7324
7325               if (elf_bad_symtab (abfd))
7326                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7327               else
7328                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7329               amt = symcount * sizeof (asection *);
7330               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7331               if (n == NULL)
7332                 return FALSE;
7333               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
7334             }
7335
7336           sec->flags |= SEC_KEEP;
7337           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
7338
7339           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7340              That flag is used to see whether we need to look through
7341              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7342              it here, because we just have a local stub.  */
7343         }
7344       else
7345         {
7346           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7347
7348           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7349                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7350
7351           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
7352                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
7353             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
7354
7355           /* H is the symbol this stub is for.  */
7356
7357           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7358              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7359              this function is called before the linker maps input sections
7360              to output sections, we can easily discard it by setting the
7361              SEC_EXCLUDE flag.  */
7362           if (h->fn_stub != NULL)
7363             {
7364               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7365               return TRUE;
7366             }
7367
7368           sec->flags |= SEC_KEEP;
7369           h->fn_stub = sec;
7370           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7371         }
7372     }
7373   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
7374     {
7375       unsigned long r_symndx;
7376       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7377       asection **loc;
7378
7379       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7380          this is for.  */
7381
7382       r_symndx = mips16_stub_symndx (sec, relocs, rel_end);
7383       if (r_symndx == 0)
7384         {
7385           (*_bfd_error_handler)
7386             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7387                " stub section `%s'"),
7388              abfd, name);
7389           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7390           return FALSE;
7391         }
7392
7393       if (r_symndx < extsymoff
7394           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7395         {
7396           asection *o;
7397
7398           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7399              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
7400              that refers to this symbol.  */
7401           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7402             {
7403               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7404               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7405
7406               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7407               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7408                   || o->reloc_count == 0
7409                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7410                 continue;
7411
7412               sec_relocs
7413                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7414                                              info->keep_memory);
7415               if (sec_relocs == NULL)
7416                 return FALSE;
7417
7418               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7419               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7420                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7421                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
7422                     break;
7423
7424               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7425                 free (sec_relocs);
7426
7427               if (r < rend)
7428                 break;
7429             }
7430
7431           if (o == NULL)
7432             {
7433               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7434                  not need it.  Since this function is called before
7435                  the linker maps input sections to output sections, we
7436                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7437                  flag.  */
7438               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7439               return TRUE;
7440             }
7441
7442           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
7443              this BFD.  */
7444           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
7445             {
7446               unsigned long symcount;
7447               asection **n;
7448               bfd_size_type amt;
7449
7450               if (elf_bad_symtab (abfd))
7451                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7452               else
7453                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7454               amt = symcount * sizeof (asection *);
7455               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7456               if (n == NULL)
7457                 return FALSE;
7458               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
7459             }
7460
7461           sec->flags |= SEC_KEEP;
7462           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
7463
7464           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7465              That flag is used to see whether we need to look through
7466              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7467              it here, because we just have a local stub.  */
7468         }
7469       else
7470         {
7471           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7472                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7473           
7474           /* H is the symbol this stub is for.  */
7475           
7476           if (CALL_FP_STUB_P (name))
7477             loc = &h->call_fp_stub;
7478           else
7479             loc = &h->call_stub;
7480           
7481           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7482              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7483              this function is called before the linker maps input sections
7484              to output sections, we can easily discard it by setting the
7485              SEC_EXCLUDE flag.  */
7486           if (*loc != NULL)
7487             {
7488               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7489               return TRUE;
7490             }
7491
7492           sec->flags |= SEC_KEEP;
7493           *loc = sec;
7494           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7495         }
7496     }
7497
7498   sreloc = NULL;
7499   contents = NULL;
7500   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
7501     {
7502       unsigned long r_symndx;
7503       unsigned int r_type;
7504       struct elf_link_hash_entry *h;
7505       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
7506
7507       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
7508       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7509
7510       if (r_symndx < extsymoff)
7511         h = NULL;
7512       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
7513         {
7514           (*_bfd_error_handler)
7515             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
7516              abfd, name);
7517           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7518           return FALSE;
7519         }
7520       else
7521         {
7522           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7523           while (h != NULL
7524                  && (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7525                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning))
7526             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7527         }
7528
7529       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
7530          relocation into a dynamic one.  */
7531       can_make_dynamic_p = FALSE;
7532       switch (r_type)
7533         {
7534         case R_MIPS16_GOT16:
7535         case R_MIPS16_CALL16:
7536         case R_MIPS_GOT16:
7537         case R_MIPS_CALL16:
7538         case R_MIPS_CALL_HI16:
7539         case R_MIPS_CALL_LO16:
7540         case R_MIPS_GOT_HI16:
7541         case R_MIPS_GOT_LO16:
7542         case R_MIPS_GOT_PAGE:
7543         case R_MIPS_GOT_OFST:
7544         case R_MIPS_GOT_DISP:
7545         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
7546         case R_MIPS_TLS_GD:
7547         case R_MIPS_TLS_LDM:
7548           if (dynobj == NULL)
7549             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7550           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
7551             return FALSE;
7552           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
7553             {
7554               (*_bfd_error_handler)
7555                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
7556                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
7557               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7558               return FALSE;
7559             }
7560           break;
7561
7562           /* This is just a hint; it can safely be ignored.  Don't set
7563              has_static_relocs for the corresponding symbol.  */
7564         case R_MIPS_JALR:
7565           break;
7566
7567         case R_MIPS_32:
7568         case R_MIPS_REL32:
7569         case R_MIPS_64:
7570           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7571              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
7572              possible to convert this relocation into a dynamic one.
7573
7574              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
7575              choice between converting the relocation into a dynamic
7576              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
7577              usually better to do the former, unless the relocation is
7578              against a read-only section.  */
7579           if ((info->shared
7580                || (h != NULL
7581                    && !htab->is_vxworks
7582                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
7583                    && !(!info->nocopyreloc
7584                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
7585                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
7586               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7587             {
7588               can_make_dynamic_p = TRUE;
7589               if (dynobj == NULL)
7590                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7591               break;
7592             }
7593           /* For sections that are not SEC_ALLOC a copy reloc would be
7594              output if possible (implying questionable semantics for
7595              read-only data objects) or otherwise the final link would
7596              fail as ld.so will not process them and could not therefore
7597              handle any outstanding dynamic relocations.
7598
7599              For such sections that are also SEC_DEBUGGING, we can avoid
7600              these problems by simply ignoring any relocs as these
7601              sections have a predefined use and we know it is safe to do
7602              so.
7603
7604              This is needed in cases such as a global symbol definition
7605              in a shared library causing a common symbol from an object
7606              file to be converted to an undefined reference.  If that
7607              happens, then all the relocations against this symbol from
7608              SEC_DEBUGGING sections in the object file will resolve to
7609              nil.  */
7610           if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
7611             break;
7612           /* Fall through.  */
7613
7614         default:
7615           /* Most static relocations require pointer equality, except
7616              for branches.  */
7617           if (h)
7618             h->pointer_equality_needed = TRUE;
7619           /* Fall through.  */
7620
7621         case R_MIPS_26:
7622         case R_MIPS_PC16:
7623         case R_MIPS16_26:
7624           if (h)
7625             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = TRUE;
7626           break;
7627         }
7628
7629       if (h)
7630         {
7631           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
7632              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
7633              room for them in .rela.dyn.  */
7634           if (is_gott_symbol (info, h))
7635             {
7636               if (sreloc == NULL)
7637                 {
7638                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
7639                   if (sreloc == NULL)
7640                     return FALSE;
7641                 }
7642               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
7643               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7644                 /* We tell the dynamic linker that there are
7645                    relocations against the text segment.  */
7646                 info->flags |= DF_TEXTREL;
7647             }
7648         }
7649       else if (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
7650                || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
7651                || r_type == R_MIPS_GOT_DISP
7652                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
7653         {
7654           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
7655              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
7656              maximum number of pages needed by looking at the size of
7657              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
7658              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
7659              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
7660              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
7661              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
7662           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
7663                                                  rel->r_addend, info, 0))
7664             return FALSE;
7665         }
7666
7667       if (h != NULL && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type))
7668         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
7669
7670       switch (r_type)
7671         {
7672         case R_MIPS_CALL16:
7673         case R_MIPS16_CALL16:
7674           if (h == NULL)
7675             {
7676               (*_bfd_error_handler)
7677                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
7678                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
7679               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7680               return FALSE;
7681             }
7682           /* Fall through.  */
7683
7684         case R_MIPS_CALL_HI16:
7685         case R_MIPS_CALL_LO16:
7686           if (h != NULL)
7687             {
7688               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
7689                  function's address.  We may eliminate it in favour of
7690                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
7691               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE, 0))
7692                 return FALSE;
7693
7694               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
7695                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
7696                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
7697               h->needs_plt = 1;
7698               h->type = STT_FUNC;
7699             }
7700           break;
7701
7702         case R_MIPS_GOT_PAGE:
7703           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
7704              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
7705           if (h)
7706             {
7707               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
7708                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7709
7710               /* This symbol is definitely not overridable.  */
7711               if (hmips->root.def_regular
7712                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
7713                         && ! hmips->root.forced_local))
7714                 h = NULL;
7715             }
7716           /* Fall through.  */
7717
7718         case R_MIPS16_GOT16:
7719         case R_MIPS_GOT16:
7720         case R_MIPS_GOT_HI16:
7721         case R_MIPS_GOT_LO16:
7722           if (!h || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE)
7723             {
7724               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
7725                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
7726                  know for sure until we know whether the symbol is
7727                  preemptible.  */
7728               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
7729                 {
7730                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
7731                     return FALSE;
7732                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
7733                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
7734                                                      howto, contents);
7735                   if (got16_reloc_p (r_type))
7736                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
7737                                                   contents, &addend);
7738                   else
7739                     addend <<= howto->rightshift;
7740                 }
7741               else
7742                 addend = rel->r_addend;
7743               if (!mips_elf_record_got_page_entry (info, abfd, r_symndx,
7744                                                    addend))
7745                 return FALSE;
7746               break;
7747             }
7748           /* Fall through.  */
7749
7750         case R_MIPS_GOT_DISP:
7751           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
7752                                                        FALSE, 0))
7753             return FALSE;
7754           break;
7755
7756         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
7757           if (info->shared)
7758             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
7759           /* Fall through */
7760
7761         case R_MIPS_TLS_LDM:
7762           if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
7763             {
7764               r_symndx = STN_UNDEF;
7765               h = NULL;
7766             }
7767           /* Fall through */
7768
7769         case R_MIPS_TLS_GD:
7770           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
7771              for TLS GD relocations.  */
7772           {
7773             unsigned char flag = (r_type == R_MIPS_TLS_GD
7774                                   ? GOT_TLS_GD
7775                                   : r_type == R_MIPS_TLS_LDM
7776                                   ? GOT_TLS_LDM
7777                                   : GOT_TLS_IE);
7778             if (h != NULL)
7779               {
7780                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
7781                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7782                 hmips->tls_type |= flag;
7783
7784                 if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
7785                                                              FALSE, flag))
7786                   return FALSE;
7787               }
7788             else
7789               {
7790                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != STN_UNDEF);
7791
7792                 if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
7793                                                        rel->r_addend,
7794                                                        info, flag))
7795                   return FALSE;
7796               }
7797           }
7798           break;
7799
7800         case R_MIPS_32:
7801         case R_MIPS_REL32:
7802         case R_MIPS_64:
7803           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7804              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
7805              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
7806           if (can_make_dynamic_p)
7807             {
7808               if (sreloc == NULL)
7809                 {
7810                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
7811                   if (sreloc == NULL)
7812                     return FALSE;
7813                 }
7814               if (info->shared && h == NULL)
7815                 {
7816                   /* When creating a shared object, we must copy these
7817                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
7818                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
7819                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
7820                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7821                     /* We tell the dynamic linker that there are
7822                        relocations against the text segment.  */
7823                     info->flags |= DF_TEXTREL;
7824                 }
7825               else
7826                 {
7827                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7828
7829                   /* For a shared object, we must copy this relocation
7830                      unless the symbol turns out to be undefined and
7831                      weak with non-default visibility, in which case
7832                      it will be left as zero.
7833
7834                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
7835                      in shared libraries, but do not yet do so.
7836
7837                      For an executable, we only need to copy this
7838                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
7839                      object.  */
7840                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7841                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
7842                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7843                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
7844                        are relocations against the text segment.  */
7845                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
7846                 }
7847             }
7848
7849           if (SGI_COMPAT (abfd))
7850             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7851               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7852           break;
7853
7854         case R_MIPS_26:
7855         case R_MIPS_GPREL16:
7856         case R_MIPS_LITERAL:
7857         case R_MIPS_GPREL32:
7858           if (SGI_COMPAT (abfd))
7859             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7860               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7861           break;
7862
7863           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
7864              Reconstruct it for later use during GC.  */
7865         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7866           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7867             return FALSE;
7868           break;
7869
7870           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
7871              used.  Record for later use during GC.  */
7872         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7873           BFD_ASSERT (h != NULL);
7874           if (h != NULL
7875               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7876             return FALSE;
7877           break;
7878
7879         default:
7880           break;
7881         }
7882
7883       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
7884          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
7885          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
7886          a normal .got entry.  */
7887       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
7888         switch (r_type)
7889           {
7890           default:
7891             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
7892             break;
7893           case R_MIPS16_CALL16:
7894           case R_MIPS_CALL16:
7895           case R_MIPS_CALL_HI16:
7896           case R_MIPS_CALL_LO16:
7897           case R_MIPS_JALR:
7898             break;
7899           }
7900
7901       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
7902          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
7903          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
7904          when processing the stub's relocations.  */
7905       if (h != NULL
7906           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
7907           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
7908         {
7909           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7910
7911           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7912           mh->need_fn_stub = TRUE;
7913         }
7914
7915       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
7916          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
7917          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
7918          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
7919          combined with R_MIPS_GOT16.  */
7920       if (info->shared)
7921         {
7922           switch (r_type)
7923             {
7924             case R_MIPS16_HI16:
7925             case R_MIPS_HI16:
7926             case R_MIPS_HIGHER:
7927             case R_MIPS_HIGHEST:
7928               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
7929                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
7930               if (r_symndx == STN_UNDEF)
7931                 break;
7932
7933               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
7934                  and has a special meaning.  */
7935               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
7936                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
7937                 break;
7938
7939               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
7940               if (is_gott_symbol (info, h))
7941                 break;
7942
7943               /* FALLTHROUGH */
7944
7945             case R_MIPS16_26:
7946             case R_MIPS_26:
7947               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
7948               (*_bfd_error_handler)
7949                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
7950                  abfd, howto->name,
7951                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
7952               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7953               return FALSE;
7954             default:
7955               break;
7956             }
7957         }
7958     }
7959
7960   return TRUE;
7961 }
7962 \f
7963 bfd_boolean
7964 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
7965                          struct bfd_link_info *link_info,
7966                          bfd_boolean *again)
7967 {
7968   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7969   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
7970   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7971   bfd_byte *contents = NULL;
7972   size_t extsymoff;
7973   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
7974   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
7975   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
7976
7977   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
7978   *again = FALSE;
7979
7980   if (link_info->relocatable)
7981     return TRUE;
7982
7983   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7984                                                link_info->keep_memory);
7985   if (internal_relocs == NULL)
7986     return TRUE;
7987
7988   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
7989     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
7990   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7991   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7992
7993   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
7994     {
7995       bfd_vma symval;
7996       bfd_signed_vma sym_offset;
7997       unsigned int r_type;
7998       unsigned long r_symndx;
7999       asection *sym_sec;
8000       unsigned long instruction;
8001
8002       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8003          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8004          This saves some pipeline bubbles.  */
8005       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8006       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8007         continue;
8008
8009       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8010       /* Compute the address of the jump target.  */
8011       if (r_symndx >= extsymoff)
8012         {
8013           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8014             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8015                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8016
8017           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8018                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8019             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8020
8021           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8022              skip it.  */
8023           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8024                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8025                  && h->root.root.u.def.section)
8026               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
8027                   && !h->root.forced_local))
8028             continue;
8029
8030           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8031           if (sym_sec->output_section)
8032             symval = (h->root.root.u.def.value
8033                       + sym_sec->output_section->vma
8034                       + sym_sec->output_offset);
8035           else
8036             symval = h->root.root.u.def.value;
8037         }
8038       else
8039         {
8040           Elf_Internal_Sym *isym;
8041
8042           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8043           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8044             {
8045               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8046               if (isymbuf == NULL)
8047                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8048                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8049                                                 NULL, NULL, NULL);
8050               if (isymbuf == NULL)
8051                 goto relax_return;
8052             }
8053
8054           isym = isymbuf + r_symndx;
8055           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8056             continue;
8057           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8058             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8059           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8060             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8061           else
8062             sym_sec
8063               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8064           symval = isym->st_value
8065             + sym_sec->output_section->vma
8066             + sym_sec->output_offset;
8067         }
8068
8069       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8070          branch target.  */
8071       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8072         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8073
8074       /* Branch offset must be properly aligned.  */
8075       if ((sym_offset & 3) != 0)
8076         continue;
8077
8078       sym_offset >>= 2;
8079
8080       /* Check that it's in range.  */
8081       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8082         continue;
8083
8084       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8085       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8086         goto relax_return;
8087
8088       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8089
8090       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8091       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8092         instruction = 0x04110000;
8093       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8094       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8095         instruction = 0x10000000;
8096       else
8097         continue;
8098
8099       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8100       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8101       changed_contents = TRUE;
8102     }
8103
8104   if (contents != NULL
8105       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8106     {
8107       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8108         free (contents);
8109       else
8110         {
8111           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8112           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8113         }
8114     }
8115   return TRUE;
8116
8117  relax_return:
8118   if (contents != NULL
8119       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8120     free (contents);
8121   return FALSE;
8122 }
8123 \f
8124 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8125
8126 static bfd_boolean
8127 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8128 {
8129   struct bfd_link_info *info = inf;
8130   bfd *dynobj;
8131   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8132   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8133
8134   htab = mips_elf_hash_table (info);
8135   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8136
8137   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8138   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8139
8140   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8141      allocate relocations in shared objects.  */
8142   if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8143     return TRUE;
8144
8145   /* Ignore indirect and warning symbols.  All relocations against
8146      such symbols will be redirected to the target symbol.  */
8147   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8148       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8149     return TRUE;
8150
8151   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8152      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8153      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8154   if (! info->relocatable
8155       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8156       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8157           || !h->def_regular
8158           || info->shared))
8159     {
8160       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8161
8162       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8163         {
8164           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8165              non-default visibility.  */
8166           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8167             do_copy = FALSE;
8168
8169           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8170              symbol in PIEs.  */
8171           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8172             {
8173               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8174                 return FALSE;
8175             }
8176         }
8177
8178       if (do_copy)
8179         {
8180           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8181              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8182              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8183              relocations against it.
8184
8185              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8186              and the symbol table, so the same requirement does not
8187              apply there.  */
8188           if (!htab->is_vxworks)
8189             {
8190               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8191                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8192               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8193             }
8194
8195           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8196             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8197           if (hmips->readonly_reloc)
8198             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8199                against the text segment.  */
8200             info->flags |= DF_TEXTREL;
8201         }
8202     }
8203
8204   return TRUE;
8205 }
8206
8207 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8208    regular object.  The current definition is in some section of the
8209    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8210    change the definition to something the rest of the link can
8211    understand.  */
8212
8213 bfd_boolean
8214 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8215                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8216 {
8217   bfd *dynobj;
8218   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8219   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8220
8221   htab = mips_elf_hash_table (info);
8222   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8223
8224   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8225   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8226
8227   /* Make sure we know what is going on here.  */
8228   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8229               && (h->needs_plt
8230                   || h->u.weakdef != NULL
8231                   || (h->def_dynamic
8232                       && h->ref_regular
8233                       && !h->def_regular)));
8234
8235   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8236
8237   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8238      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8239      only do this if all references to the function are through call
8240      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8241      are much more efficient than PLT entries.
8242
8243      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8244      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8245   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8246     {
8247       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8248         return TRUE;
8249
8250       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8251          the symbol to the stub location.  This is required to make
8252          function pointers compare as equal between the normal
8253          executable and the shared library.  */
8254       if (!h->def_regular)
8255         {
8256           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
8257           htab->lazy_stub_count++;
8258           return TRUE;
8259         }
8260     }
8261   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
8262      functions that are only accessed through call relocations.
8263
8264      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
8265      are static-only relocations against an externally-defined function.
8266      This can technically occur for shared libraries if there are
8267      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
8268      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
8269      for any relative or absolute relocation in executables; in that
8270      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
8271   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8272             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
8273            && htab->use_plts_and_copy_relocs
8274            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
8275            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
8276                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
8277     {
8278       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
8279          for the header.  */
8280       if (htab->splt->size == 0)
8281         {
8282           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
8283
8284           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
8285              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
8286              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
8287              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
8288           if (!htab->is_vxworks
8289               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
8290             return FALSE;
8291
8292           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
8293              for the same reason as above.  */
8294           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
8295                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
8296             return FALSE;
8297
8298           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
8299
8300           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
8301              are reserved.  */
8302           if (!htab->is_vxworks)
8303             htab->sgotplt->size += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8304
8305           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
8306              .rela.plt.unloaded entries.  */
8307           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8308             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8309         }
8310
8311       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
8312       h->plt.offset = htab->splt->size;
8313       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
8314
8315       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
8316          symbol's value to the address of the stub.  */
8317       if (!info->shared && !h->def_regular)
8318         {
8319           h->root.u.def.section = htab->splt;
8320           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
8321           /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the
8322              lazy resolution stub; this stub will become the canonical
8323              function address.  */
8324           if (htab->is_vxworks)
8325             h->root.u.def.value += 8;
8326         }
8327
8328       /* Make room for the .got.plt entry and the R_MIPS_JUMP_SLOT
8329          relocation.  */
8330       htab->sgotplt->size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8331       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
8332                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
8333                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
8334
8335       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
8336       if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8337         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8338
8339       /* All relocations against this symbol that could have been made
8340          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
8341       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8342
8343       return TRUE;
8344     }
8345
8346   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8347      processor independent code will have arranged for us to see the
8348      real definition first, and we can just use the same value.  */
8349   if (h->u.weakdef != NULL)
8350     {
8351       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8352                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8353       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
8354       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
8355       return TRUE;
8356     }
8357
8358   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
8359      in regular objects.  */
8360   if (h->def_regular)
8361     return TRUE;
8362
8363   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
8364      against this symbol into dynamic relocations.  */
8365   if (!hmips->has_static_relocs)
8366     return TRUE;
8367
8368   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
8369      some that we can't convert.  */
8370   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || info->shared)
8371     {
8372       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
8373                                "dynamic symbol %s"),
8374                              h->root.root.string);
8375       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8376       return FALSE;
8377     }
8378
8379   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
8380      become part of the .bss section of the executable.  There will be
8381      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
8382      object will contain position independent code, so all references
8383      from the dynamic object to this symbol will go through the global
8384      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
8385      determine the address it must put in the global offset table, so
8386      both the dynamic object and the regular object will refer to the
8387      same memory location for the variable.  */
8388
8389   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8390     {
8391       if (htab->is_vxworks)
8392         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
8393       else
8394         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8395       h->needs_copy = 1;
8396     }
8397
8398   /* All relocations against this symbol that could have been made
8399      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
8400   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8401
8402   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
8403 }
8404 \f
8405 /* This function is called after all the input files have been read,
8406    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8407    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8408
8409 bfd_boolean
8410 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
8411                                     struct bfd_link_info *info)
8412 {
8413   asection *ri;
8414   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8415   struct mips_htab_traverse_info hti;
8416
8417   htab = mips_elf_hash_table (info);
8418   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8419
8420   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8421   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8422   if (ri != NULL)
8423     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8424
8425   hti.info = info;
8426   hti.output_bfd = output_bfd;
8427   hti.error = FALSE;
8428   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8429                                mips_elf_check_symbols, &hti);
8430   if (hti.error)
8431     return FALSE;
8432
8433   return TRUE;
8434 }
8435
8436 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
8437
8438 static bfd_boolean
8439 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8440 {
8441   bfd *dynobj;
8442   asection *s;
8443   struct mips_got_info *g;
8444   bfd_size_type loadable_size = 0;
8445   bfd_size_type page_gotno;
8446   bfd *sub;
8447   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
8448   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8449
8450   htab = mips_elf_hash_table (info);
8451   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8452
8453   s = htab->sgot;
8454   if (s == NULL)
8455     return TRUE;
8456
8457   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8458   g = htab->got_info;
8459
8460   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
8461      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
8462   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == 0);
8463   if (htab->is_vxworks)
8464     htab->reserved_gotno = 3;
8465   else
8466     htab->reserved_gotno = 2;
8467   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
8468   g->assigned_gotno = htab->reserved_gotno;
8469
8470   /* Replace entries for indirect and warning symbols with entries for
8471      the target symbol.  */
8472   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (g))
8473     return FALSE;
8474
8475   /* Count the number of GOT symbols.  */
8476   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
8477
8478   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
8479      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
8480      required.  */
8481   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
8482     {
8483       asection *subsection;
8484
8485       for (subsection = sub->sections;
8486            subsection;
8487            subsection = subsection->next)
8488         {
8489           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8490             continue;
8491           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
8492                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
8493         }
8494     }
8495
8496   if (htab->is_vxworks)
8497     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
8498        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
8499        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
8500     page_gotno = 0;
8501   else
8502     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
8503        sections.  Is 5 enough?  */
8504     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8505
8506   /* Choose the smaller of the two estimates; both are intended to be
8507      conservative.  */
8508   if (page_gotno > g->page_gotno)
8509     page_gotno = g->page_gotno;
8510
8511   g->local_gotno += page_gotno;
8512   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8513   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8514
8515   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
8516      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
8517      entries for one global symbol from multiple input files.  */
8518   count_tls_arg.info = info;
8519   count_tls_arg.needed = 0;
8520   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8521                           mips_elf_count_global_tls_entries,
8522                           &count_tls_arg);
8523   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
8524   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8525
8526   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
8527      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
8528      dynamic loader.  */
8529   if (htab->is_vxworks)
8530     {
8531       /* VxWorks executables do not need a GOT.  */
8532       if (info->shared)
8533         {
8534           /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
8535           unsigned int count;
8536
8537           count = g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
8538           if (count)
8539             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
8540         }
8541     }
8542   else if (s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
8543     {
8544       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
8545         return FALSE;
8546     }
8547   else
8548     {
8549       struct mips_elf_count_tls_arg arg;
8550
8551       /* Set up TLS entries.  */
8552       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
8553       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
8554
8555       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
8556       arg.info = info;
8557       arg.needed = 0;
8558       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs, &arg);
8559       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8560                               mips_elf_count_global_tls_relocs,
8561                               &arg);
8562       if (arg.needed)
8563         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, arg.needed);
8564     }
8565
8566   return TRUE;
8567 }
8568
8569 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
8570
8571 static void
8572 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8573 {
8574   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8575   bfd_size_type dynsymcount;
8576
8577   htab = mips_elf_hash_table (info);
8578   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8579
8580   if (htab->lazy_stub_count == 0)
8581     return;
8582
8583   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
8584      section, so add a dummy entry to the end.  */
8585   htab->lazy_stub_count++;
8586
8587   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
8588      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
8589      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
8590      be needed.  */
8591   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
8592                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
8593
8594   /* Determine the size of one stub entry.  */
8595   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
8596                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
8597                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
8598
8599   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
8600 }
8601
8602 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
8603    MIPS hash table.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding stub,
8604    allocate an entry in the stubs section.  */
8605
8606 static bfd_boolean
8607 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void **data)
8608 {
8609   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8610
8611   htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) data;
8612   if (h->needs_lazy_stub)
8613     {
8614       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
8615       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size;
8616       h->root.plt.offset = htab->sstubs->size;
8617       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
8618     }
8619   return TRUE;
8620 }
8621
8622 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
8623    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
8624
8625 static void
8626 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
8627 {
8628   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8629
8630   htab = mips_elf_hash_table (info);
8631   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8632
8633   if (htab->lazy_stub_count == 0)
8634     return;
8635
8636   htab->sstubs->size = 0;
8637   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, htab);
8638   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
8639   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
8640               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
8641 }
8642
8643 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
8644
8645 bfd_boolean
8646 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
8647                                      struct bfd_link_info *info)
8648 {
8649   bfd *dynobj;
8650   asection *s, *sreldyn;
8651   bfd_boolean reltext;
8652   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8653
8654   htab = mips_elf_hash_table (info);
8655   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8656   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8657   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
8658
8659   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8660     {
8661       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
8662       if (info->executable)
8663         {
8664           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
8665           BFD_ASSERT (s != NULL);
8666           s->size
8667             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
8668           s->contents
8669             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
8670         }
8671
8672       /* Create a symbol for the PLT, if we know that we are using it.  */
8673       if (htab->splt && htab->splt->size > 0 && htab->root.hplt == NULL)
8674         {
8675           struct elf_link_hash_entry *h;
8676
8677           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
8678
8679           h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
8680                                            "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
8681           htab->root.hplt = h;
8682           if (h == NULL)
8683             return FALSE;
8684           h->type = STT_FUNC;
8685         }
8686     }
8687
8688   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8689   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
8690
8691   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
8692
8693   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
8694     return FALSE;
8695
8696   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
8697
8698   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
8699      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
8700      memory for them.  */
8701   reltext = FALSE;
8702   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
8703     {
8704       const char *name;
8705
8706       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
8707          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
8708       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
8709
8710       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8711         continue;
8712
8713       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
8714         {
8715           if (s->size != 0)
8716             {
8717               const char *outname;
8718               asection *target;
8719
8720               /* If this relocation section applies to a read only
8721                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
8722                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
8723                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
8724                  there exists a relocation to a read only section or
8725                  not.  */
8726               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
8727                                               s->output_section);
8728               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
8729               if ((target != NULL
8730                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
8731                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8732                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
8733                 reltext = TRUE;
8734
8735               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
8736                  to copy relocs into the output file.  */
8737               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
8738                 s->reloc_count = 0;
8739
8740               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
8741                  sort relocations, but in a different way than we do,
8742                  and before we're done creating relocations.  Also, it
8743                  will move them around between input sections'
8744                  relocation's contents, so our sorting would be
8745                  broken, so don't let it run.  */
8746               info->combreloc = 0;
8747             }
8748         }
8749       else if (! info->shared
8750                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8751                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
8752         {
8753           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
8754              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
8755           s->size += 4;
8756         }
8757       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
8758                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
8759         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
8760       else if (s == htab->splt)
8761         {
8762           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
8763              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
8764              for CPUs without load interlocking.  */
8765           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
8766               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
8767             s->size += 4;
8768         }
8769       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
8770                && s != htab->sgot
8771                && s != htab->sgotplt
8772                && s != htab->sstubs
8773                && s != htab->sdynbss)
8774         {
8775           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
8776           continue;
8777         }
8778
8779       if (s->size == 0)
8780         {
8781           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
8782           continue;
8783         }
8784
8785       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
8786         continue;
8787
8788       /* Allocate memory for the section contents.  */
8789       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
8790       if (s->contents == NULL)
8791         {
8792           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
8793           return FALSE;
8794         }
8795     }
8796
8797   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8798     {
8799       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
8800          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
8801          must add the entries now so that we get the correct size for
8802          the .dynamic section.  */
8803
8804       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
8805          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
8806          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and GDB only
8807          looks at the first one it sees.  */
8808       if (!info->shared
8809           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
8810         return FALSE;
8811
8812       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
8813          used by the debugger.  */
8814       if (info->executable
8815           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
8816           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
8817         return FALSE;
8818
8819       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
8820         info->flags |= DF_TEXTREL;
8821
8822       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
8823         {
8824           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
8825             return FALSE;
8826
8827           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
8828              write out an actual text relocation; we may not, because
8829              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
8830              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
8831           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
8832         }
8833
8834       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
8835         return FALSE;
8836
8837       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8838       if (htab->is_vxworks)
8839         {
8840           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
8841              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
8842           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
8843             {
8844               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
8845                 return FALSE;
8846
8847               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
8848                 return FALSE;
8849
8850               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
8851                 return FALSE;
8852             }
8853         }
8854       else
8855         {
8856           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
8857             {
8858               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
8859                 return FALSE;
8860
8861               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
8862                 return FALSE;
8863
8864               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
8865                 return FALSE;
8866             }
8867
8868           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
8869             return FALSE;
8870
8871           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
8872             return FALSE;
8873
8874           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
8875             return FALSE;
8876
8877           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
8878             return FALSE;
8879
8880           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
8881             return FALSE;
8882
8883           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
8884             return FALSE;
8885
8886           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
8887             return FALSE;
8888
8889           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
8890               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
8891             return FALSE;
8892
8893           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
8894               && (bfd_get_section_by_name
8895                   (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
8896               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
8897             return FALSE;
8898         }
8899       if (htab->splt->size > 0)
8900         {
8901           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
8902             return FALSE;
8903
8904           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
8905             return FALSE;
8906
8907           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
8908             return FALSE;
8909
8910           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
8911             return FALSE;
8912         }
8913       if (htab->is_vxworks
8914           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
8915         return FALSE;
8916     }
8917
8918   return TRUE;
8919 }
8920 \f
8921 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
8922    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
8923    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
8924    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
8925
8926 static void
8927 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
8928                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
8929                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
8930 {
8931   unsigned int r_type, r_symndx;
8932   Elf_Internal_Sym *sym;
8933   asection *sec;
8934
8935   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
8936     {
8937       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
8938       if (r_type == R_MIPS16_GPREL
8939           || r_type == R_MIPS_GPREL16
8940           || r_type == R_MIPS_GPREL32
8941           || r_type == R_MIPS_LITERAL)
8942         {
8943           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
8944           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
8945         }
8946
8947       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
8948       sym = local_syms + r_symndx;
8949
8950       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
8951       if (!info->relocatable)
8952         {
8953           sec = local_sections[r_symndx];
8954           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
8955         }
8956
8957       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
8958       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
8959         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
8960     }
8961 }
8962
8963 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
8964
8965 bfd_boolean
8966 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
8967                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
8968                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
8969                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
8970                                 asection **local_sections)
8971 {
8972   Elf_Internal_Rela *rel;
8973   const Elf_Internal_Rela *relend;
8974   bfd_vma addend = 0;
8975   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
8976   const struct elf_backend_data *bed;
8977
8978   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
8979   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8980   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
8981     {
8982       const char *name;
8983       bfd_vma value = 0;
8984       reloc_howto_type *howto;
8985       bfd_boolean cross_mode_jump_p;
8986       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
8987          REL relocation.  */
8988       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
8989       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
8990       const char *msg;
8991       unsigned long r_symndx;
8992       asection *sec;
8993       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8994       struct elf_link_hash_entry *h;
8995       bfd_boolean rel_reloc;
8996
8997       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
8998                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
8999                                                  relocs, rel));
9000       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
9001       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9002
9003       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
9004       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9005       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9006         {
9007           sec = local_sections[r_symndx];
9008           h = NULL;
9009         }
9010       else
9011         {
9012           unsigned long extsymoff;
9013
9014           extsymoff = 0;
9015           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
9016             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9017           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
9018           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9019                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9020             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9021
9022           sec = NULL;
9023           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9024               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9025             sec = h->root.u.def.section;
9026         }
9027
9028       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
9029         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
9030                                          rel, relend, howto, contents);
9031
9032       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
9033         {
9034           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
9035              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
9036              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
9037              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
9038              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
9039              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
9040           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
9041
9042           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
9043              of the reloc.  */
9044           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9045             rel->r_offset += 4;
9046         }
9047
9048       if (!use_saved_addend_p)
9049         {
9050           /* If these relocations were originally of the REL variety,
9051              we must pull the addend out of the field that will be
9052              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
9053              RELA relocation.  */
9054           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
9055                                          relocs, rel))
9056             {
9057               rela_relocation_p = FALSE;
9058               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
9059                                                  howto, contents);
9060               if (hi16_reloc_p (r_type)
9061                   || (got16_reloc_p (r_type)
9062                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
9063                                                       local_sections)))
9064                 {
9065                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
9066                                                      contents, &addend))
9067                     {
9068                       if (h)
9069                         name = h->root.root.string;
9070                       else
9071                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9072                                                  local_syms + r_symndx,
9073                                                  sec);
9074                       (*_bfd_error_handler)
9075                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
9076                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
9077                          rel->r_offset);
9078                     }
9079                 }
9080               else
9081                 addend <<= howto->rightshift;
9082             }
9083           else
9084             addend = rel->r_addend;
9085           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
9086                                   local_syms, local_sections, rel);
9087         }
9088
9089       if (info->relocatable)
9090         {
9091           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
9092               && bfd_big_endian (input_bfd))
9093             rel->r_offset -= 4;
9094
9095           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
9096             {
9097               addend += rel->r_addend;
9098               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
9099                 addend = mips_elf_high (addend);
9100               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
9101                 addend = mips_elf_higher (addend);
9102               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
9103                 addend = mips_elf_highest (addend);
9104               else
9105                 addend >>= howto->rightshift;
9106
9107               /* We use the source mask, rather than the destination
9108                  mask because the place to which we are writing will be
9109                  source of the addend in the final link.  */
9110               addend &= howto->src_mask;
9111
9112               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9113                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9114                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
9115                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
9116                    but for endianness.  */
9117                 {
9118                   bfd_vma sign_bits;
9119                   bfd_vma low_bits;
9120                   bfd_vma high_bits;
9121
9122                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
9123 #ifdef BFD64
9124                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9125 #else
9126                     sign_bits = -1;
9127 #endif
9128                   else
9129                     sign_bits = 0;
9130
9131                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9132                      do two separate stores.  */
9133                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
9134                     {
9135                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
9136                          first.  */
9137                       low_bits = sign_bits;
9138                       high_bits = addend;
9139                     }
9140                   else
9141                     {
9142                       low_bits = addend;
9143                       high_bits = sign_bits;
9144                     }
9145                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9146                               contents + rel->r_offset);
9147                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9148                               contents + rel->r_offset + 4);
9149                   continue;
9150                 }
9151
9152               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
9153                                                  input_bfd, input_section,
9154                                                  contents, FALSE))
9155                 return FALSE;
9156             }
9157
9158           /* Go on to the next relocation.  */
9159           continue;
9160         }
9161
9162       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
9163          relocations for the same offset.  In that case we are
9164          supposed to treat the output of each relocation as the addend
9165          for the next.  */
9166       if (rel + 1 < relend
9167           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
9168           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
9169         use_saved_addend_p = TRUE;
9170       else
9171         use_saved_addend_p = FALSE;
9172
9173       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
9174       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
9175                                              input_section, info, rel,
9176                                              addend, howto, local_syms,
9177                                              local_sections, &value,
9178                                              &name, &cross_mode_jump_p,
9179                                              use_saved_addend_p))
9180         {
9181         case bfd_reloc_continue:
9182           /* There's nothing to do.  */
9183           continue;
9184
9185         case bfd_reloc_undefined:
9186           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
9187              undefined_symbol callback.  There's no real point in
9188              trying to perform the relocation at this point, so we
9189              just skip ahead to the next relocation.  */
9190           continue;
9191
9192         case bfd_reloc_notsupported:
9193           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
9194           info->callbacks->warning
9195             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
9196           return FALSE;
9197
9198         case bfd_reloc_overflow:
9199           if (use_saved_addend_p)
9200             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
9201                a given location.  */
9202             ;
9203           else
9204             {
9205               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9206
9207               htab = mips_elf_hash_table (info);
9208               BFD_ASSERT (htab != NULL);
9209               BFD_ASSERT (name != NULL);
9210               if (!htab->small_data_overflow_reported
9211                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
9212                       || howto->type == R_MIPS_LITERAL))
9213                 {
9214                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
9215                           " lower small-data size limit (see option -G)");
9216
9217                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
9218                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
9219                 }
9220               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9221                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
9222                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
9223                 return FALSE;
9224             }
9225           break;
9226
9227         case bfd_reloc_ok:
9228           break;
9229
9230         default:
9231           abort ();
9232           break;
9233         }
9234
9235       /* If we've got another relocation for the address, keep going
9236          until we reach the last one.  */
9237       if (use_saved_addend_p)
9238         {
9239           addend = value;
9240           continue;
9241         }
9242
9243       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9244         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9245            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
9246            that calculated the right value.  Now, however, we
9247            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
9248            64-bit value.  We are especially generous here in that we
9249            go to extreme lengths to support this usage on systems with
9250            only a 32-bit VMA.  */
9251         {
9252           bfd_vma sign_bits;
9253           bfd_vma low_bits;
9254           bfd_vma high_bits;
9255
9256           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
9257 #ifdef BFD64
9258             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9259 #else
9260             sign_bits = -1;
9261 #endif
9262           else
9263             sign_bits = 0;
9264
9265           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9266              do two separate stores.  */
9267           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9268             {
9269               /* Undo what we did above.  */
9270               rel->r_offset -= 4;
9271               /* Store the sign-bits (which are most significant)
9272                  first.  */
9273               low_bits = sign_bits;
9274               high_bits = value;
9275             }
9276           else
9277             {
9278               low_bits = value;
9279               high_bits = sign_bits;
9280             }
9281           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9282                       contents + rel->r_offset);
9283           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9284                       contents + rel->r_offset + 4);
9285           continue;
9286         }
9287
9288       /* Actually perform the relocation.  */
9289       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
9290                                          input_bfd, input_section,
9291                                          contents, cross_mode_jump_p))
9292         return FALSE;
9293     }
9294
9295   return TRUE;
9296 }
9297 \f
9298 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
9299    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
9300
9301 static int
9302 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
9303 {
9304   struct mips_htab_traverse_info *hti;
9305   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9306   struct mips_elf_la25_stub *stub;
9307   asection *s;
9308   bfd_byte *loc;
9309   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
9310
9311   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
9312   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
9313   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
9314   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9315
9316   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
9317   s = stub->stub_section;
9318   loc = s->contents;
9319   if (loc == NULL)
9320     {
9321       loc = bfd_malloc (s->size);
9322       if (loc == NULL)
9323         {
9324           hti->error = TRUE;
9325           return FALSE;
9326         }
9327       s->contents = loc;
9328     }
9329
9330   /* Work out where in the section this stub should go.  */
9331   offset = stub->offset;
9332
9333   /* Work out the target address.  */
9334   target = (stub->h->root.root.u.def.section->output_section->vma
9335             + stub->h->root.root.u.def.section->output_offset
9336             + stub->h->root.root.u.def.value);
9337   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9338   target_low = (target & 0xffff);
9339
9340   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
9341     {
9342       /* This is a simple LUI/ADIDU stub.  Zero out the beginning
9343          of the section and write the two instructions at the end.  */
9344       memset (loc, 0, offset);
9345       loc += offset;
9346       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9347       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
9348     }
9349   else
9350     {
9351       /* This is trampoline.  */
9352       loc += offset;
9353       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9354       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
9355       bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
9356       bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
9357     }
9358   return TRUE;
9359 }
9360
9361 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
9362    adjust it appropriately now.  */
9363
9364 static void
9365 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9366                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
9367 {
9368   /* The linker script takes care of providing names and values for
9369      these, but we must place them into the right sections.  */
9370   static const char* const text_section_symbols[] = {
9371     "_ftext",
9372     "_etext",
9373     "__dso_displacement",
9374     "__elf_header",
9375     "__program_header_table",
9376     NULL
9377   };
9378
9379   static const char* const data_section_symbols[] = {
9380     "_fdata",
9381     "_edata",
9382     "_end",
9383     "_fbss",
9384     NULL
9385   };
9386
9387   const char* const *p;
9388   int i;
9389
9390   for (i = 0; i < 2; ++i)
9391     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
9392          *p;
9393          ++p)
9394       if (strcmp (*p, name) == 0)
9395         {
9396           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
9397              IRIX6 linker.  */
9398           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9399           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9400
9401           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
9402           if (i == 0)
9403             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9404           else
9405             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9406
9407           break;
9408         }
9409 }
9410
9411 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
9412    dynamic sections here.  */
9413
9414 bfd_boolean
9415 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
9416                                      struct bfd_link_info *info,
9417                                      struct elf_link_hash_entry *h,
9418                                      Elf_Internal_Sym *sym)
9419 {
9420   bfd *dynobj;
9421   asection *sgot;
9422   struct mips_got_info *g, *gg;
9423   const char *name;
9424   int idx;
9425   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9426   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9427
9428   htab = mips_elf_hash_table (info);
9429   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9430   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9431   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9432
9433   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
9434
9435   if (h->plt.offset != MINUS_ONE && hmips->no_fn_stub)
9436     {
9437       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
9438       bfd_byte *loc;
9439       bfd_vma header_address, plt_index, got_address;
9440       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
9441       const bfd_vma *plt_entry;
9442
9443       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9444       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9445       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
9446       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
9447       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
9448
9449       /* Calculate the address of the PLT header.  */
9450       header_address = (htab->splt->output_section->vma
9451                         + htab->splt->output_offset);
9452
9453       /* Calculate the index of the entry.  */
9454       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
9455                    / htab->plt_entry_size);
9456
9457       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
9458       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
9459                      + htab->sgotplt->output_offset
9460                      + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9461       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9462       got_address_low = got_address & 0xffff;
9463
9464       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
9465       loc = (htab->sgotplt->contents
9466              + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9467       if (ABI_64_P (output_bfd))
9468         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
9469       else
9470         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
9471
9472       /* Find out where the .plt entry should go.  */
9473       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
9474
9475       /* Pick the load opcode.  */
9476       load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
9477
9478       /* Fill in the PLT entry itself.  */
9479       plt_entry = mips_exec_plt_entry;
9480       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
9481       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load, loc + 4);
9482
9483       if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
9484         {
9485           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
9486           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9487         }
9488       else
9489         {
9490           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
9491           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 12);
9492         }
9493
9494       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
9495       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
9496                                           plt_index, h->dynindx,
9497                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
9498
9499       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
9500          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
9501          flag and leave the value if there are any relocations in the
9502          binary where pointer equality matters.  */
9503       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9504       if (h->pointer_equality_needed)
9505         sym->st_other = STO_MIPS_PLT;
9506       else
9507         sym->st_value = 0;
9508     }
9509   else if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
9510     {
9511       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
9512       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
9513
9514       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
9515
9516       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9517
9518       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9519                   || (h->dynindx <= 0xffff));
9520
9521       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
9522          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
9523          index value.  */
9524       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
9525         return FALSE;
9526
9527       /* Fill the stub.  */
9528       idx = 0;
9529       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
9530       idx += 4;
9531       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
9532       idx += 4;
9533       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9534         {
9535           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
9536                       stub + idx);
9537           idx += 4;
9538         }
9539       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
9540       idx += 4;
9541
9542       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
9543          problem, then use legacy code in the stub.  */
9544       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
9545         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
9546       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
9547         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
9548       else
9549         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
9550                     stub + idx);
9551
9552       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->sstubs->size);
9553       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.offset,
9554               stub, htab->function_stub_size);
9555
9556       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
9557          only for the referenced symbol.  */
9558       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9559
9560       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
9561          to reset the global offset table entry for this external
9562          to its stub address when unlinking a shared object.  */
9563       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
9564                        + htab->sstubs->output_offset
9565                        + h->plt.offset);
9566     }
9567
9568   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
9569      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
9570      conventions.  */
9571   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
9572     {
9573       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
9574       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
9575                        + hmips->fn_stub->output_offset);
9576       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
9577       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
9578     }
9579
9580   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
9581               || h->forced_local);
9582
9583   sgot = htab->sgot;
9584   g = htab->got_info;
9585   BFD_ASSERT (g != NULL);
9586
9587   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
9588      the symbols that need them.  */
9589   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
9590     {
9591       bfd_vma offset;
9592       bfd_vma value;
9593
9594       value = sym->st_value;
9595       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
9596                                           R_MIPS_GOT16, info);
9597       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
9598     }
9599
9600   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next && h->type != STT_TLS)
9601     {
9602       struct mips_got_entry e, *p;
9603       bfd_vma entry;
9604       bfd_vma offset;
9605
9606       gg = g;
9607
9608       e.abfd = output_bfd;
9609       e.symndx = -1;
9610       e.d.h = hmips;
9611       e.tls_type = 0;
9612
9613       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
9614         {
9615           if (g->got_entries
9616               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
9617                                                            &e)))
9618             {
9619               offset = p->gotidx;
9620               if (info->shared
9621                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
9622                       && p->d.h != NULL
9623                       && p->d.h->root.def_dynamic
9624                       && !p->d.h->root.def_regular))
9625                 {
9626                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
9627                      the various compatibility problems, it's easier to mock
9628                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
9629                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
9630                      appropriate addend.  */
9631                   Elf_Internal_Rela rel[3];
9632
9633                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
9634                   if (ABI_64_P (output_bfd))
9635                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
9636                   else
9637                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
9638                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
9639
9640                   entry = 0;
9641                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
9642                          (output_bfd, info, rel,
9643                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
9644                     return FALSE;
9645                 }
9646               else
9647                 entry = sym->st_value;
9648               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
9649             }
9650         }
9651     }
9652
9653   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
9654   name = h->root.root.string;
9655   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
9656       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
9657     sym->st_shndx = SHN_ABS;
9658   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
9659            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
9660     {
9661       sym->st_shndx = SHN_ABS;
9662       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9663       sym->st_value = 1;
9664     }
9665   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9666     {
9667       sym->st_shndx = SHN_ABS;
9668       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9669       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
9670     }
9671   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9672     {
9673       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
9674           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
9675         {
9676           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9677           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9678           sym->st_value = 0;
9679           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9680         }
9681       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
9682         {
9683           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9684           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9685           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
9686           sym->st_shndx = SHN_ABS;
9687         }
9688       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
9689         {
9690           if (h->type == STT_FUNC)
9691             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9692           else if (h->type == STT_OBJECT)
9693             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9694         }
9695     }
9696
9697   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
9698   if (h->needs_copy)
9699     {
9700       asection *s;
9701       bfd_vma symval;
9702
9703       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9704       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9705
9706       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9707       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
9708                 + h->root.u.def.section->output_offset
9709                 + h->root.u.def.value);
9710       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
9711                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
9712     }
9713
9714   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
9715   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
9716     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
9717
9718   if (! info->shared)
9719     {
9720       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9721           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
9722               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
9723         {
9724           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
9725           BFD_ASSERT (s != NULL);
9726           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
9727           bfd_put_32 (output_bfd, 0, s->contents);
9728           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
9729             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
9730         }
9731       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9732                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
9733         {
9734           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
9735           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
9736               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
9737             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
9738                         != NULL);
9739           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
9740         }
9741     }
9742
9743   /* Keep dynamic MIPS16 symbols odd.  This allows the dynamic linker to
9744      treat MIPS16 symbols like any other.  */
9745   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
9746     {
9747       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
9748       sym->st_other -= STO_MIPS16;
9749     }
9750
9751   return TRUE;
9752 }
9753
9754 /* Likewise, for VxWorks.  */
9755
9756 bfd_boolean
9757 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
9758                                          struct bfd_link_info *info,
9759                                          struct elf_link_hash_entry *h,
9760                                          Elf_Internal_Sym *sym)
9761 {
9762   bfd *dynobj;
9763   asection *sgot;
9764   struct mips_got_info *g;
9765   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9766   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9767
9768   htab = mips_elf_hash_table (info);
9769   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9770   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9771   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9772
9773   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
9774     {
9775       bfd_byte *loc;
9776       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
9777       Elf_Internal_Rela rel;
9778       static const bfd_vma *plt_entry;
9779
9780       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9781       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
9782       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
9783
9784       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
9785       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
9786                      + htab->splt->output_offset
9787                      + h->plt.offset);
9788
9789       /* Calculate the index of the entry.  */
9790       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
9791                    / htab->plt_entry_size);
9792
9793       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
9794       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
9795                      + htab->sgotplt->output_offset
9796                      + plt_index * 4);
9797
9798       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
9799          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
9800       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
9801
9802       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
9803          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
9804       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
9805
9806       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
9807       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
9808                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
9809
9810       /* Find out where the .plt entry should go.  */
9811       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
9812
9813       if (info->shared)
9814         {
9815           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
9816           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
9817           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
9818         }
9819       else
9820         {
9821           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
9822
9823           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
9824           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9825           got_address_low = got_address & 0xffff;
9826
9827           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
9828           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
9829           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
9830           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
9831           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
9832           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
9833           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
9834           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
9835
9836           loc = (htab->srelplt2->contents
9837                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
9838
9839           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
9840           rel.r_offset = got_address;
9841           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
9842           rel.r_addend = h->plt.offset;
9843           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9844
9845           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
9846           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9847           rel.r_offset = plt_address + 8;
9848           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
9849           rel.r_addend = got_offset;
9850           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9851
9852           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
9853           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
9854           rel.r_offset += 4;
9855           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
9856           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9857         }
9858
9859       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
9860       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
9861       rel.r_offset = got_address;
9862       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
9863       rel.r_addend = 0;
9864       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
9865
9866       if (!h->def_regular)
9867         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9868     }
9869
9870   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
9871
9872   sgot = htab->sgot;
9873   g = htab->got_info;
9874   BFD_ASSERT (g != NULL);
9875
9876   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
9877   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
9878     {
9879       bfd_vma offset;
9880       Elf_Internal_Rela outrel;
9881       bfd_byte *loc;
9882       asection *s;
9883
9884       /* Install the symbol value in the GOT.   */
9885       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
9886                                           R_MIPS_GOT16, info);
9887       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
9888
9889       /* Add a dynamic relocation for it.  */
9890       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9891       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
9892       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9893                          + sgot->output_offset
9894                          + offset);
9895       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
9896       outrel.r_addend = 0;
9897       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
9898     }
9899
9900   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
9901   if (h->needs_copy)
9902     {
9903       Elf_Internal_Rela rel;
9904
9905       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9906
9907       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
9908                       + h->root.u.def.section->output_offset
9909                       + h->root.u.def.value);
9910       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
9911       rel.r_addend = 0;
9912       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
9913                                  htab->srelbss->contents
9914                                  + (htab->srelbss->reloc_count
9915                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
9916       ++htab->srelbss->reloc_count;
9917     }
9918
9919   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
9920   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
9921     sym->st_value &= ~1;
9922
9923   return TRUE;
9924 }
9925
9926 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
9927
9928 static void
9929 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9930 {
9931   bfd_byte *loc;
9932   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
9933   static const bfd_vma *plt_entry;
9934   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9935
9936   htab = mips_elf_hash_table (info);
9937   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9938
9939   if (ABI_64_P (output_bfd))
9940     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
9941   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9942     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
9943   else
9944     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
9945
9946   /* Calculate the value of .got.plt.  */
9947   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
9948                   + htab->sgotplt->output_offset);
9949   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9950   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
9951
9952   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
9953      not be loaded in two instructions.  */
9954   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
9955               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
9956
9957   /* Install the PLT header.  */
9958   loc = htab->splt->contents;
9959   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
9960   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
9961   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
9962   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9963   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
9964   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
9965   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
9966   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
9967 }
9968
9969 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
9970    contents of .rela.plt.unloaded.  */
9971
9972 static void
9973 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9974 {
9975   Elf_Internal_Rela rela;
9976   bfd_byte *loc;
9977   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
9978   static const bfd_vma *plt_entry;
9979   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9980
9981   htab = mips_elf_hash_table (info);
9982   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9983
9984   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
9985
9986   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
9987   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
9988                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
9989                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
9990
9991   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9992   got_value_low = got_value & 0xffff;
9993
9994   /* Calculate the address of the PLT header.  */
9995   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
9996
9997   /* Install the PLT header.  */
9998   loc = htab->splt->contents;
9999   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
10000   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
10001   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
10002   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10003   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10004   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10005
10006   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
10007   loc = htab->srelplt2->contents;
10008   rela.r_offset = plt_address;
10009   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10010   rela.r_addend = 0;
10011   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
10012   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10013
10014   /* Output the relocation for the following addiu of
10015      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
10016   rela.r_offset += 4;
10017   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10018   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
10019   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10020
10021   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
10022      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
10023      in which symbols were output.  */
10024   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
10025     {
10026       Elf_Internal_Rela rel;
10027
10028       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10029       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
10030       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10031       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10032
10033       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10034       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10035       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10036       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10037
10038       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10039       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10040       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10041       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10042     }
10043 }
10044
10045 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
10046
10047 static void
10048 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10049 {
10050   unsigned int i;
10051   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10052
10053   htab = mips_elf_hash_table (info);
10054   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10055
10056   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
10057   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
10058     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
10059                 htab->splt->contents + i * 4);
10060 }
10061
10062 /* Finish up the dynamic sections.  */
10063
10064 bfd_boolean
10065 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
10066                                        struct bfd_link_info *info)
10067 {
10068   bfd *dynobj;
10069   asection *sdyn;
10070   asection *sgot;
10071   struct mips_got_info *gg, *g;
10072   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10073
10074   htab = mips_elf_hash_table (info);
10075   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10076
10077   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10078
10079   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10080
10081   sgot = htab->sgot;
10082   gg = htab->got_info;
10083
10084   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10085     {
10086       bfd_byte *b;
10087       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
10088
10089       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10090       BFD_ASSERT (gg != NULL);
10091
10092       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
10093       BFD_ASSERT (g != NULL);
10094
10095       for (b = sdyn->contents;
10096            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10097            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10098         {
10099           Elf_Internal_Dyn dyn;
10100           const char *name;
10101           size_t elemsize;
10102           asection *s;
10103           bfd_boolean swap_out_p;
10104
10105           /* Read in the current dynamic entry.  */
10106           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10107
10108           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10109           swap_out_p = TRUE;
10110
10111           switch (dyn.d_tag)
10112             {
10113             case DT_RELENT:
10114               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
10115               break;
10116
10117             case DT_RELAENT:
10118               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10119               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
10120               break;
10121
10122             case DT_STRSZ:
10123               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
10124               dyn.d_un.d_val =
10125                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
10126               break;
10127
10128             case DT_PLTGOT:
10129               s = htab->sgot;
10130               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10131               break;
10132
10133             case DT_MIPS_PLTGOT:
10134               s = htab->sgotplt;
10135               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10136               break;
10137
10138             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
10139               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
10140               break;
10141
10142             case DT_MIPS_FLAGS:
10143               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
10144               break;
10145
10146             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
10147               {
10148                 time_t t;
10149                 time (&t);
10150                 dyn.d_un.d_val = t;
10151               }
10152               break;
10153
10154             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
10155               /* XXX FIXME: */
10156               swap_out_p = FALSE;
10157               break;
10158
10159             case DT_MIPS_IVERSION:
10160               /* XXX FIXME: */
10161               swap_out_p = FALSE;
10162               break;
10163
10164             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
10165               s = output_bfd->sections;
10166               BFD_ASSERT (s != NULL);
10167               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
10168               break;
10169
10170             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
10171               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
10172               break;
10173
10174             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
10175               /* The index into the dynamic symbol table which is the
10176                  entry of the first external symbol that is not
10177                  referenced within the same object.  */
10178               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
10179               break;
10180
10181             case DT_MIPS_GOTSYM:
10182               if (gg->global_gotsym)
10183                 {
10184                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
10185                   break;
10186                 }
10187               /* In case if we don't have global got symbols we default
10188                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
10189                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
10190
10191             case DT_MIPS_SYMTABNO:
10192               name = ".dynsym";
10193               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
10194               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
10195               BFD_ASSERT (s != NULL);
10196
10197               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
10198               break;
10199
10200             case DT_MIPS_HIPAGENO:
10201               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
10202               break;
10203
10204             case DT_MIPS_RLD_MAP:
10205               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
10206               break;
10207
10208             case DT_MIPS_OPTIONS:
10209               s = (bfd_get_section_by_name
10210                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
10211               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
10212               break;
10213
10214             case DT_RELASZ:
10215               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10216               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
10217               if (htab->srelplt)
10218                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
10219               break;
10220
10221             case DT_PLTREL:
10222               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10223               if (htab->is_vxworks)
10224                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
10225               else
10226                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
10227               break;
10228
10229             case DT_PLTRELSZ:
10230               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10231               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
10232               break;
10233
10234             case DT_JMPREL:
10235               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10236               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
10237                                 + htab->srelplt->output_offset);
10238               break;
10239
10240             case DT_TEXTREL:
10241               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
10242                  the dynamic tag.  */
10243               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10244                 {
10245                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
10246                   swap_out_p = FALSE;
10247                 }
10248               break;
10249
10250             case DT_FLAGS:
10251               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
10252                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
10253               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10254                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
10255               else
10256                 swap_out_p = FALSE;
10257               break;
10258
10259             default:
10260               swap_out_p = FALSE;
10261               if (htab->is_vxworks
10262                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
10263                 swap_out_p = TRUE;
10264               break;
10265             }
10266
10267           if (swap_out_p || dyn_skipped)
10268             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10269               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
10270
10271           if (dyn_to_skip)
10272             {
10273               dyn_skipped += dyn_to_skip;
10274               dyn_to_skip = 0;
10275             }
10276         }
10277
10278       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
10279       if (dyn_skipped > 0)
10280         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
10281     }
10282
10283   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
10284       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
10285     {
10286       if (htab->is_vxworks)
10287         {
10288           /* The first entry of the global offset table points to the
10289              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
10290              loader and contains the shared library identifier.
10291              The third is also initialized by the loader and points
10292              to the lazy resolution stub.  */
10293           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
10294                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
10295                              sgot->contents);
10296           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10297                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10298           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10299                              sgot->contents
10300                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10301         }
10302       else
10303         {
10304           /* The first entry of the global offset table will be filled at
10305              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
10306              This isn't the case of IRIX rld.  */
10307           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
10308           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10309                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10310         }
10311
10312       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
10313          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10314     }
10315
10316   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
10317   if (gg != NULL && gg->next)
10318     {
10319       Elf_Internal_Rela rel[3];
10320       bfd_vma addend = 0;
10321
10322       memset (rel, 0, sizeof (rel));
10323       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
10324
10325       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
10326         {
10327           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
10328             + g->next->tls_gotno;
10329
10330           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
10331                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10332           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10333                              sgot->contents
10334                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10335
10336           if (! info->shared)
10337             continue;
10338
10339           while (got_index < g->assigned_gotno)
10340             {
10341               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
10342                 = got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10343               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
10344                     (output_bfd, info, rel, NULL,
10345                      bfd_abs_section_ptr,
10346                      0, &addend, sgot)))
10347                 return FALSE;
10348               BFD_ASSERT (addend == 0);
10349             }
10350         }
10351     }
10352
10353   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
10354      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
10355      here.  */
10356
10357   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10358     {
10359       bfd_byte *b;
10360       bfd_boolean swap_out_p;
10361
10362       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10363
10364       for (b = sdyn->contents;
10365            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10366            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10367         {
10368           Elf_Internal_Dyn dyn;
10369           asection *s;
10370
10371           /* Read in the current dynamic entry.  */
10372           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10373
10374           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10375           swap_out_p = TRUE;
10376
10377           switch (dyn.d_tag)
10378             {
10379             case DT_RELSZ:
10380               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
10381                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
10382                  which doesn't seem to apply any relocations if there
10383                  are trailing null entries.  */
10384               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10385               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
10386                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
10387                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
10388                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
10389               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
10390                  can reasonably expect the values to the same.  */
10391               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
10392                 = dyn.d_un.d_val;
10393               break;
10394
10395             default:
10396               swap_out_p = FALSE;
10397               break;
10398             }
10399
10400           if (swap_out_p)
10401             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10402               (dynobj, &dyn, b);
10403         }
10404     }
10405
10406   {
10407     asection *s;
10408     Elf32_compact_rel cpt;
10409
10410     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10411       {
10412         /* Write .compact_rel section out.  */
10413         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
10414         if (s != NULL)
10415           {
10416             cpt.id1 = 1;
10417             cpt.num = s->reloc_count;
10418             cpt.id2 = 2;
10419             cpt.offset = (s->output_section->filepos
10420                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
10421             cpt.reserved0 = 0;
10422             cpt.reserved1 = 0;
10423             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
10424                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
10425                                              s->contents));
10426
10427             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
10428             if (htab->sstubs != NULL)
10429               {
10430                 file_ptr dummy_offset;
10431
10432                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
10433                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
10434                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
10435                         htab->function_stub_size);
10436               }
10437           }
10438       }
10439
10440     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
10441        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
10442        this, and because the code below handles REL rather than RELA
10443        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
10444     if (!htab->is_vxworks)
10445       {
10446         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10447         if (s != NULL
10448             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
10449           {
10450             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
10451
10452             if (ABI_64_P (output_bfd))
10453               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
10454                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
10455                      sort_dynamic_relocs_64);
10456             else
10457               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
10458                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
10459                      sort_dynamic_relocs);
10460           }
10461       }
10462   }
10463
10464   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
10465     {
10466       if (htab->is_vxworks)
10467         {
10468           if (info->shared)
10469             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
10470           else
10471             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10472         }
10473       else
10474         {
10475           BFD_ASSERT (!info->shared);
10476           mips_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10477         }
10478     }
10479   return TRUE;
10480 }
10481
10482
10483 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
10484
10485 static void
10486 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
10487 {
10488   flagword val;
10489
10490   switch (bfd_get_mach (abfd))
10491     {
10492     default:
10493     case bfd_mach_mips3000:
10494       val = E_MIPS_ARCH_1;
10495       break;
10496
10497     case bfd_mach_mips3900:
10498       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
10499       break;
10500
10501     case bfd_mach_mips6000:
10502       val = E_MIPS_ARCH_2;
10503       break;
10504
10505     case bfd_mach_mips4000:
10506     case bfd_mach_mips4300:
10507     case bfd_mach_mips4400:
10508     case bfd_mach_mips4600:
10509       val = E_MIPS_ARCH_3;
10510       break;
10511
10512     case bfd_mach_mips4010:
10513       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
10514       break;
10515
10516     case bfd_mach_mips4100:
10517       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
10518       break;
10519
10520     case bfd_mach_mips4111:
10521       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
10522       break;
10523
10524     case bfd_mach_mips4120:
10525       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
10526       break;
10527
10528     case bfd_mach_mips4650:
10529       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
10530       break;
10531
10532     case bfd_mach_mips5400:
10533       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
10534       break;
10535
10536     case bfd_mach_mips5500:
10537       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
10538       break;
10539
10540     case bfd_mach_mips9000:
10541       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
10542       break;
10543
10544     case bfd_mach_mips5000:
10545     case bfd_mach_mips7000:
10546     case bfd_mach_mips8000:
10547     case bfd_mach_mips10000:
10548     case bfd_mach_mips12000:
10549     case bfd_mach_mips14000:
10550     case bfd_mach_mips16000:
10551       val = E_MIPS_ARCH_4;
10552       break;
10553
10554     case bfd_mach_mips5:
10555       val = E_MIPS_ARCH_5;
10556       break;
10557
10558     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
10559       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
10560       break;
10561
10562     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
10563       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
10564       break;
10565
10566     case bfd_mach_mips_sb1:
10567       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
10568       break;
10569
10570     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
10571       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_LS3A;
10572       break;
10573
10574     case bfd_mach_mips_octeon:
10575       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
10576       break;
10577
10578     case bfd_mach_mips_xlr:
10579       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
10580       break;
10581
10582     case bfd_mach_mipsisa32:
10583       val = E_MIPS_ARCH_32;
10584       break;
10585
10586     case bfd_mach_mipsisa64:
10587       val = E_MIPS_ARCH_64;
10588       break;
10589
10590     case bfd_mach_mipsisa32r2:
10591       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
10592       break;
10593
10594     case bfd_mach_mipsisa64r2:
10595       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
10596       break;
10597     }
10598   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
10599   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
10600
10601 }
10602
10603
10604 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
10605    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
10606    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
10607
10608 void
10609 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
10610                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
10611 {
10612   unsigned int i;
10613   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
10614   const char *name;
10615   asection *sec;
10616
10617   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
10618      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
10619      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
10620   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
10621     mips_set_isa_flags (abfd);
10622
10623   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
10624      info for each special section.  */
10625   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
10626        i < elf_numsections (abfd);
10627        i++, hdrpp++)
10628     {
10629       switch ((*hdrpp)->sh_type)
10630         {
10631         case SHT_MIPS_MSYM:
10632         case SHT_MIPS_LIBLIST:
10633           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
10634           if (sec != NULL)
10635             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10636           break;
10637
10638         case SHT_MIPS_GPTAB:
10639           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
10640           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
10641           BFD_ASSERT (name != NULL
10642                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
10643           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
10644           BFD_ASSERT (sec != NULL);
10645           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
10646           break;
10647
10648         case SHT_MIPS_CONTENT:
10649           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
10650           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
10651           BFD_ASSERT (name != NULL
10652                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
10653           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
10654                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
10655           BFD_ASSERT (sec != NULL);
10656           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10657           break;
10658
10659         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
10660           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
10661           if (sec != NULL)
10662             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10663           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
10664           if (sec != NULL)
10665             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
10666           break;
10667
10668         case SHT_MIPS_EVENTS:
10669           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
10670           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
10671           BFD_ASSERT (name != NULL);
10672           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
10673             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
10674                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
10675           else
10676             {
10677               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
10678               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
10679                                              (name
10680                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
10681             }
10682           BFD_ASSERT (sec != NULL);
10683           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
10684           break;
10685
10686         }
10687     }
10688 }
10689 \f
10690 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
10691    segments.  */
10692
10693 int
10694 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
10695                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
10696 {
10697   asection *s;
10698   int ret = 0;
10699
10700   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
10701   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
10702   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
10703     ++ret;
10704
10705   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
10706   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
10707       && bfd_get_section_by_name (abfd,
10708                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
10709     ++ret;
10710
10711   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
10712   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
10713       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
10714       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
10715     ++ret;
10716
10717   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
10718      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
10719   if (!SGI_COMPAT (abfd)
10720       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
10721     ++ret;
10722
10723   return ret;
10724 }
10725
10726 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
10727
10728 bfd_boolean
10729 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
10730                                   struct bfd_link_info *info)
10731 {
10732   asection *s;
10733   struct elf_segment_map *m, **pm;
10734   bfd_size_type amt;
10735
10736   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
10737      segment.  */
10738   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
10739   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
10740     {
10741       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
10742         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
10743           break;
10744       if (m == NULL)
10745         {
10746           amt = sizeof *m;
10747           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
10748           if (m == NULL)
10749             return FALSE;
10750
10751           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
10752           m->count = 1;
10753           m->sections[0] = s;
10754
10755           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
10756           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
10757           while (*pm != NULL
10758                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
10759                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
10760             pm = &(*pm)->next;
10761
10762           m->next = *pm;
10763           *pm = m;
10764         }
10765     }
10766
10767   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
10768      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
10769      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
10770      table.  */
10771   if (NEWABI_P (abfd)
10772       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
10773          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
10774          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
10775          now.  */
10776       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
10777     {
10778       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
10779         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
10780           break;
10781
10782       if (s)
10783         {
10784           struct elf_segment_map *options_segment;
10785
10786           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
10787           while (*pm != NULL
10788                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
10789                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
10790             pm = &(*pm)->next;
10791
10792           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
10793             {
10794               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
10795               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
10796               options_segment->next = *pm;
10797               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
10798               options_segment->p_flags = PF_R;
10799               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
10800               options_segment->count = 1;
10801               options_segment->sections[0] = s;
10802               *pm = options_segment;
10803             }
10804         }
10805     }
10806   else
10807     {
10808       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
10809         {
10810           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
10811              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
10812           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
10813               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
10814               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
10815             {
10816               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
10817                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
10818                   break;
10819               if (m == NULL)
10820                 {
10821                   amt = sizeof *m;
10822                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
10823                   if (m == NULL)
10824                     return FALSE;
10825
10826                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
10827
10828                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10829                   if (s == NULL)
10830                     {
10831                       m->count = 0;
10832                       m->p_flags = 0;
10833                       m->p_flags_valid = 1;
10834                     }
10835                   else
10836                     {
10837                       m->count = 1;
10838                       m->sections[0] = s;
10839                     }
10840
10841                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
10842                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
10843                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
10844                     pm = &(*pm)->next;
10845                   if (*pm != NULL)
10846                     pm = &(*pm)->next;
10847
10848                   m->next = *pm;
10849                   *pm = m;
10850                 }
10851             }
10852         }
10853       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
10854          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
10855          between.  */
10856       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
10857            pm = &(*pm)->next)
10858         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
10859           break;
10860       m = *pm;
10861       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
10862         {
10863           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
10864              segment are read, write and execute. We do that here since
10865              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
10866              sometimes for the dynamic linker.  */
10867           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
10868             {
10869               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
10870               m->p_flags_valid = 1;
10871             }
10872         }
10873       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
10874          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
10875          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
10876          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
10877          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
10878          other sections can also make life hard for the prelinker,
10879          which might move one of the other sections to a different
10880          PT_LOAD segment.  */
10881       if (SGI_COMPAT (abfd)
10882           && m != NULL
10883           && m->count == 1
10884           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
10885         {
10886           static const char *sec_names[] =
10887           {
10888             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
10889           };
10890           bfd_vma low, high;
10891           unsigned int i, c;
10892           struct elf_segment_map *n;
10893
10894           low = ~(bfd_vma) 0;
10895           high = 0;
10896           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
10897             {
10898               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
10899               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
10900                 {
10901                   bfd_size_type sz;
10902
10903                   if (low > s->vma)
10904                     low = s->vma;
10905                   sz = s->size;
10906                   if (high < s->vma + sz)
10907                     high = s->vma + sz;
10908                 }
10909             }
10910
10911           c = 0;
10912           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10913             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
10914                 && s->vma >= low
10915                 && s->vma + s->size <= high)
10916               ++c;
10917
10918           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
10919           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
10920           if (n == NULL)
10921             return FALSE;
10922           *n = *m;
10923           n->count = c;
10924
10925           i = 0;
10926           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10927             {
10928               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
10929                   && s->vma >= low
10930                   && s->vma + s->size <= high)
10931                 {
10932                   n->sections[i] = s;
10933                   ++i;
10934                 }
10935             }
10936
10937           *pm = n;
10938         }
10939     }
10940
10941   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
10942      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
10943
10944      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
10945      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
10946      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
10947      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
10948      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
10949
10950      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
10951      writable segment, it seems better to allocate a spare program
10952      header instead, and avoid the need to move any sections.
10953      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
10954      so allocating a spare program header seems like a natural
10955      extension.
10956
10957      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
10958      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
10959   if (info != NULL
10960       && !SGI_COMPAT (abfd)
10961       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
10962     {
10963       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
10964         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
10965           break;
10966       if (*pm == NULL)
10967         {
10968           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
10969           if (m == NULL)
10970             return FALSE;
10971
10972           m->p_type = PT_NULL;
10973           *pm = m;
10974         }
10975     }
10976
10977   return TRUE;
10978 }
10979 \f
10980 /* Return the section that should be marked against GC for a given
10981    relocation.  */
10982
10983 asection *
10984 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
10985                             struct bfd_link_info *info,
10986                             Elf_Internal_Rela *rel,
10987                             struct elf_link_hash_entry *h,
10988                             Elf_Internal_Sym *sym)
10989 {
10990   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
10991
10992   if (h != NULL)
10993     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
10994       {
10995       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
10996       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
10997         return NULL;
10998       }
10999
11000   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
11001 }
11002
11003 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
11004
11005 bfd_boolean
11006 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11007                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11008                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11009                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
11010 {
11011 #if 0
11012   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11013   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
11014   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
11015   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
11016   unsigned long r_symndx;
11017   struct elf_link_hash_entry *h;
11018
11019   if (info->relocatable)
11020     return TRUE;
11021
11022   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11023   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11024   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
11025
11026   relend = relocs + sec->reloc_count;
11027   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
11028     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
11029       {
11030       case R_MIPS16_GOT16:
11031       case R_MIPS16_CALL16:
11032       case R_MIPS_GOT16:
11033       case R_MIPS_CALL16:
11034       case R_MIPS_CALL_HI16:
11035       case R_MIPS_CALL_LO16:
11036       case R_MIPS_GOT_HI16:
11037       case R_MIPS_GOT_LO16:
11038       case R_MIPS_GOT_DISP:
11039       case R_MIPS_GOT_PAGE:
11040       case R_MIPS_GOT_OFST:
11041         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
11042            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
11043            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
11044         break;
11045
11046       default:
11047         break;
11048       }
11049 #endif
11050
11051   return TRUE;
11052 }
11053 \f
11054 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
11055    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
11056    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
11057    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
11058
11059 void
11060 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
11061                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
11062                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
11063 {
11064   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
11065
11066   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
11067
11068   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
11069   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
11070   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
11071      definition will be against the target symbol.  */
11072   if (indmips->has_static_relocs)
11073     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
11074
11075   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
11076     return;
11077
11078   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
11079   if (indmips->readonly_reloc)
11080     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
11081   if (indmips->no_fn_stub)
11082     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
11083   if (indmips->fn_stub)
11084     {
11085       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
11086       indmips->fn_stub = NULL;
11087     }
11088   if (indmips->need_fn_stub)
11089     {
11090       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
11091       indmips->need_fn_stub = FALSE;
11092     }
11093   if (indmips->call_stub)
11094     {
11095       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
11096       indmips->call_stub = NULL;
11097     }
11098   if (indmips->call_fp_stub)
11099     {
11100       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
11101       indmips->call_fp_stub = NULL;
11102     }
11103   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
11104     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
11105   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
11106     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
11107   if (indmips->has_nonpic_branches)
11108     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
11109
11110   if (dirmips->tls_type == 0)
11111     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
11112 }
11113 \f
11114 #define PDR_SIZE 32
11115
11116 bfd_boolean
11117 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
11118                             struct bfd_link_info *info)
11119 {
11120   asection *o;
11121   bfd_boolean ret = FALSE;
11122   unsigned char *tdata;
11123   size_t i, skip;
11124
11125   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
11126   if (! o)
11127     return FALSE;
11128   if (o->size == 0)
11129     return FALSE;
11130   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
11131     return FALSE;
11132   if (o->output_section != NULL
11133       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
11134     return FALSE;
11135
11136   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
11137   if (! tdata)
11138     return FALSE;
11139
11140   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
11141                                             info->keep_memory);
11142   if (!cookie->rels)
11143     {
11144       free (tdata);
11145       return FALSE;
11146     }
11147
11148   cookie->rel = cookie->rels;
11149   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
11150
11151   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
11152     {
11153       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
11154         {
11155           tdata[i] = 1;
11156           skip ++;
11157         }
11158     }
11159
11160   if (skip != 0)
11161     {
11162       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
11163       o->size -= skip * PDR_SIZE;
11164       ret = TRUE;
11165     }
11166   else
11167     free (tdata);
11168
11169   if (! info->keep_memory)
11170     free (cookie->rels);
11171
11172   return ret;
11173 }
11174
11175 bfd_boolean
11176 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
11177 {
11178   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
11179     return TRUE;
11180   return FALSE;
11181 }
11182
11183 bfd_boolean
11184 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
11185                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
11186                              asection *sec, bfd_byte *contents)
11187 {
11188   bfd_byte *to, *from, *end;
11189   int i;
11190
11191   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
11192     return FALSE;
11193
11194   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
11195     return FALSE;
11196
11197   to = contents;
11198   end = contents + sec->size;
11199   for (from = contents, i = 0;
11200        from < end;
11201        from += PDR_SIZE, i++)
11202     {
11203       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
11204         continue;
11205       if (to != from)
11206         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
11207       to += PDR_SIZE;
11208     }
11209   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
11210                             sec->output_offset, sec->size);
11211   return TRUE;
11212 }
11213 \f
11214 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
11215    handle the ECOFF debugging information.  */
11216
11217 struct mips_elf_find_line
11218 {
11219   struct ecoff_debug_info d;
11220   struct ecoff_find_line i;
11221 };
11222
11223 bfd_boolean
11224 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
11225                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
11226                                  const char **filename_ptr,
11227                                  const char **functionname_ptr,
11228                                  unsigned int *line_ptr)
11229 {
11230   asection *msec;
11231
11232   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11233                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11234                                      line_ptr))
11235     return TRUE;
11236
11237   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11238                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11239                                      line_ptr, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
11240                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
11241     return TRUE;
11242
11243   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
11244   if (msec != NULL)
11245     {
11246       flagword origflags;
11247       struct mips_elf_find_line *fi;
11248       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
11249         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
11250
11251       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
11252          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
11253          if appropriate (which it normally will be).  */
11254       origflags = msec->flags;
11255       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
11256         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
11257
11258       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
11259       if (fi == NULL)
11260         {
11261           bfd_size_type external_fdr_size;
11262           char *fraw_src;
11263           char *fraw_end;
11264           struct fdr *fdr_ptr;
11265           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
11266
11267           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
11268           if (fi == NULL)
11269             {
11270               msec->flags = origflags;
11271               return FALSE;
11272             }
11273
11274           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
11275             {
11276               msec->flags = origflags;
11277               return FALSE;
11278             }
11279
11280           /* Swap in the FDR information.  */
11281           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
11282           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
11283           if (fi->d.fdr == NULL)
11284             {
11285               msec->flags = origflags;
11286               return FALSE;
11287             }
11288           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
11289           fdr_ptr = fi->d.fdr;
11290           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
11291           fraw_end = (fraw_src
11292                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
11293           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
11294             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
11295
11296           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
11297
11298           /* Note that we don't bother to ever free this information.
11299              find_nearest_line is either called all the time, as in
11300              objdump -l, so the information should be saved, or it is
11301              rarely called, as in ld error messages, so the memory
11302              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
11303              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
11304         }
11305
11306       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
11307                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
11308                                   line_ptr))
11309         {
11310           msec->flags = origflags;
11311           return TRUE;
11312         }
11313
11314       msec->flags = origflags;
11315     }
11316
11317   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
11318
11319   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11320                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11321                                      line_ptr);
11322 }
11323
11324 bfd_boolean
11325 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
11326                                  const char **filename_ptr,
11327                                  const char **functionname_ptr,
11328                                  unsigned int *line_ptr)
11329 {
11330   bfd_boolean found;
11331   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
11332                                          functionname_ptr, line_ptr,
11333                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
11334   return found;
11335 }
11336
11337 \f
11338 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
11339    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
11340    GP value in the section_processing routine.  */
11341
11342 bfd_boolean
11343 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
11344                                     const void *location,
11345                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
11346 {
11347   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
11348     {
11349       bfd_byte *c;
11350
11351       if (elf_section_data (section) == NULL)
11352         {
11353           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
11354           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
11355           if (elf_section_data (section) == NULL)
11356             return FALSE;
11357         }
11358       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
11359       if (c == NULL)
11360         {
11361           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
11362           if (c == NULL)
11363             return FALSE;
11364           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
11365         }
11366
11367       memcpy (c + offset, location, count);
11368     }
11369
11370   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
11371                                         count);
11372 }
11373
11374 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
11375    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
11376
11377 bfd_byte *
11378 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
11379   (bfd *abfd,
11380    struct bfd_link_info *link_info,
11381    struct bfd_link_order *link_order,
11382    bfd_byte *data,
11383    bfd_boolean relocatable,
11384    asymbol **symbols)
11385 {
11386   /* Get enough memory to hold the stuff */
11387   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
11388   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
11389   bfd_size_type sz;
11390
11391   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
11392   arelent **reloc_vector = NULL;
11393   long reloc_count;
11394
11395   if (reloc_size < 0)
11396     goto error_return;
11397
11398   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
11399   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
11400     goto error_return;
11401
11402   /* read in the section */
11403   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
11404   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
11405     goto error_return;
11406
11407   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
11408                                         input_section,
11409                                         reloc_vector,
11410                                         symbols);
11411   if (reloc_count < 0)
11412     goto error_return;
11413
11414   if (reloc_count > 0)
11415     {
11416       arelent **parent;
11417       /* for mips */
11418       int gp_found;
11419       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
11420
11421       {
11422         struct bfd_hash_entry *h;
11423         struct bfd_link_hash_entry *lh;
11424         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
11425         if (abfd && input_bfd
11426             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
11427           lh = 0;
11428         else
11429           {
11430             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
11431             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
11432           }
11433       lookup:
11434         if (lh)
11435           {
11436             switch (lh->type)
11437               {
11438               case bfd_link_hash_undefined:
11439               case bfd_link_hash_undefweak:
11440               case bfd_link_hash_common:
11441                 gp_found = 0;
11442                 break;
11443               case bfd_link_hash_defined:
11444               case bfd_link_hash_defweak:
11445                 gp_found = 1;
11446                 gp = lh->u.def.value;
11447                 break;
11448               case bfd_link_hash_indirect:
11449               case bfd_link_hash_warning:
11450                 lh = lh->u.i.link;
11451                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
11452                 goto lookup;
11453               case bfd_link_hash_new:
11454               default:
11455                 abort ();
11456               }
11457           }
11458         else
11459           gp_found = 0;
11460       }
11461       /* end mips */
11462       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
11463         {
11464           char *error_message = NULL;
11465           bfd_reloc_status_type r;
11466
11467           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
11468              knowing the gp of the output bfd.  */
11469           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
11470
11471           /* If we've managed to find the gp and have a special
11472              function for the relocation then go ahead, else default
11473              to the generic handling.  */
11474           if (gp_found
11475               && (*parent)->howto->special_function
11476               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
11477             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
11478                                                input_section, relocatable,
11479                                                data, gp);
11480           else
11481             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
11482                                         input_section,
11483                                         relocatable ? abfd : NULL,
11484                                         &error_message);
11485
11486           if (relocatable)
11487             {
11488               asection *os = input_section->output_section;
11489
11490               /* A partial link, so keep the relocs */
11491               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
11492               os->reloc_count++;
11493             }
11494
11495           if (r != bfd_reloc_ok)
11496             {
11497               switch (r)
11498                 {
11499                 case bfd_reloc_undefined:
11500                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
11501                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
11502                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
11503                     goto error_return;
11504                   break;
11505                 case bfd_reloc_dangerous:
11506                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
11507                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
11508                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
11509                          (*parent)->address)))
11510                     goto error_return;
11511                   break;
11512                 case bfd_reloc_overflow:
11513                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
11514                         (link_info, NULL,
11515                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
11516                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
11517                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
11518                     goto error_return;
11519                   break;
11520                 case bfd_reloc_outofrange:
11521                 default:
11522                   abort ();
11523                   break;
11524                 }
11525
11526             }
11527         }
11528     }
11529   if (reloc_vector != NULL)
11530     free (reloc_vector);
11531   return data;
11532
11533 error_return:
11534   if (reloc_vector != NULL)
11535     free (reloc_vector);
11536   return NULL;
11537 }
11538 \f
11539 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
11540
11541 struct bfd_link_hash_table *
11542 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
11543 {
11544   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
11545   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
11546
11547   ret = bfd_malloc (amt);
11548   if (ret == NULL)
11549     return NULL;
11550
11551   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
11552                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
11553                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
11554                                       MIPS_ELF_DATA))
11555     {
11556       free (ret);
11557       return NULL;
11558     }
11559
11560 #if 0
11561   /* We no longer use this.  */
11562   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
11563     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
11564 #endif
11565   ret->procedure_count = 0;
11566   ret->compact_rel_size = 0;
11567   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
11568   ret->rld_value = 0;
11569   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
11570   ret->use_plts_and_copy_relocs = FALSE;
11571   ret->is_vxworks = FALSE;
11572   ret->small_data_overflow_reported = FALSE;
11573   ret->srelbss = NULL;
11574   ret->sdynbss = NULL;
11575   ret->srelplt = NULL;
11576   ret->srelplt2 = NULL;
11577   ret->sgotplt = NULL;
11578   ret->splt = NULL;
11579   ret->sstubs = NULL;
11580   ret->sgot = NULL;
11581   ret->got_info = NULL;
11582   ret->plt_header_size = 0;
11583   ret->plt_entry_size = 0;
11584   ret->lazy_stub_count = 0;
11585   ret->function_stub_size = 0;
11586   ret->strampoline = NULL;
11587   ret->la25_stubs = NULL;
11588   ret->add_stub_section = NULL;
11589
11590   return &ret->root.root;
11591 }
11592
11593 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
11594
11595 struct bfd_link_hash_table *
11596 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
11597 {
11598   struct bfd_link_hash_table *ret;
11599
11600   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
11601   if (ret)
11602     {
11603       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11604
11605       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
11606       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
11607       htab->is_vxworks = TRUE;
11608     }
11609   return ret;
11610 }
11611
11612 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
11613    and copy relocs.  */
11614
11615 void
11616 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
11617 {
11618   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
11619 }
11620 \f
11621 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
11622    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
11623    sections together, not write them all out sequentially.  */
11624
11625 bfd_boolean
11626 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11627 {
11628   asection *o;
11629   struct bfd_link_order *p;
11630   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
11631   asection *rtproc_sec;
11632   Elf32_RegInfo reginfo;
11633   struct ecoff_debug_info debug;
11634   struct mips_htab_traverse_info hti;
11635   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11636   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
11637   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
11638   void *mdebug_handle = NULL;
11639   asection *s;
11640   EXTR esym;
11641   unsigned int i;
11642   bfd_size_type amt;
11643   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11644
11645   static const char * const secname[] =
11646   {
11647     ".text", ".init", ".fini", ".data",
11648     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
11649   };
11650   static const int sc[] =
11651   {
11652     scText, scInit, scFini, scData,
11653     scRData, scSData, scSBss, scBss
11654   };
11655
11656   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
11657      those without.  */
11658   htab = mips_elf_hash_table (info);
11659   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11660
11661   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
11662     return FALSE;
11663
11664   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
11665   hti.info = info;
11666   hti.output_bfd = abfd;
11667   hti.error = FALSE;
11668   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
11669   if (hti.error)
11670     return FALSE;
11671
11672   /* Get a value for the GP register.  */
11673   if (elf_gp (abfd) == 0)
11674     {
11675       struct bfd_link_hash_entry *h;
11676
11677       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
11678       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
11679         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
11680                          + h->u.def.section->output_section->vma
11681                          + h->u.def.section->output_offset);
11682       else if (htab->is_vxworks
11683                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
11684                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
11685                                              FALSE, FALSE, TRUE))
11686                && h->type == bfd_link_hash_defined)
11687         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
11688                          + h->u.def.section->output_offset
11689                          + h->u.def.value);
11690       else if (info->relocatable)
11691         {
11692           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
11693
11694           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
11695           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11696             if (o->vma < lo
11697                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
11698               lo = o->vma;
11699
11700           /* And calculate GP relative to that.  */
11701           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
11702         }
11703       else
11704         {
11705           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
11706              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
11707              callback to warn that GP is not defined.  */
11708         }
11709     }
11710
11711   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
11712      information.  */
11713   reginfo_sec = NULL;
11714   mdebug_sec = NULL;
11715   gptab_data_sec = NULL;
11716   gptab_bss_sec = NULL;
11717   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
11718     {
11719       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
11720         {
11721           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
11722
11723           /* We have found the .reginfo section in the output file.
11724              Look through all the link_orders comprising it and merge
11725              the information together.  */
11726           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11727             {
11728               asection *input_section;
11729               bfd *input_bfd;
11730               Elf32_External_RegInfo ext;
11731               Elf32_RegInfo sub;
11732
11733               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11734                 {
11735                   if (p->type == bfd_data_link_order)
11736                     continue;
11737                   abort ();
11738                 }
11739
11740               input_section = p->u.indirect.section;
11741               input_bfd = input_section->owner;
11742
11743               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
11744                                               &ext, 0, sizeof ext))
11745                 return FALSE;
11746
11747               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
11748
11749               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
11750               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
11751               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
11752               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
11753               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
11754
11755               /* ri_gp_value is set by the function
11756                  mips_elf32_section_processing when the section is
11757                  finally written out.  */
11758
11759               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11760                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11761               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11762             }
11763
11764           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
11765           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
11766
11767           /* Skip this section later on (I don't think this currently
11768              matters, but someday it might).  */
11769           o->map_head.link_order = NULL;
11770
11771           reginfo_sec = o;
11772         }
11773
11774       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
11775         {
11776           struct extsym_info einfo;
11777           bfd_vma last;
11778
11779           /* We have found the .mdebug section in the output file.
11780              Look through all the link_orders comprising it and merge
11781              the information together.  */
11782           symhdr->magic = swap->sym_magic;
11783           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
11784           symhdr->vstamp = 0;
11785           symhdr->ilineMax = 0;
11786           symhdr->cbLine = 0;
11787           symhdr->idnMax = 0;
11788           symhdr->ipdMax = 0;
11789           symhdr->isymMax = 0;
11790           symhdr->ioptMax = 0;
11791           symhdr->iauxMax = 0;
11792           symhdr->issMax = 0;
11793           symhdr->issExtMax = 0;
11794           symhdr->ifdMax = 0;
11795           symhdr->crfd = 0;
11796           symhdr->iextMax = 0;
11797
11798           /* We accumulate the debugging information itself in the
11799              debug_info structure.  */
11800           debug.line = NULL;
11801           debug.external_dnr = NULL;
11802           debug.external_pdr = NULL;
11803           debug.external_sym = NULL;
11804           debug.external_opt = NULL;
11805           debug.external_aux = NULL;
11806           debug.ss = NULL;
11807           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
11808           debug.external_fdr = NULL;
11809           debug.external_rfd = NULL;
11810           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
11811
11812           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
11813           if (mdebug_handle == NULL)
11814             return FALSE;
11815
11816           esym.jmptbl = 0;
11817           esym.cobol_main = 0;
11818           esym.weakext = 0;
11819           esym.reserved = 0;
11820           esym.ifd = ifdNil;
11821           esym.asym.iss = issNil;
11822           esym.asym.st = stLocal;
11823           esym.asym.reserved = 0;
11824           esym.asym.index = indexNil;
11825           last = 0;
11826           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
11827             {
11828               esym.asym.sc = sc[i];
11829               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
11830               if (s != NULL)
11831                 {
11832                   esym.asym.value = s->vma;
11833                   last = s->vma + s->size;
11834                 }
11835               else
11836                 esym.asym.value = last;
11837               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
11838                                                  secname[i], &esym))
11839                 return FALSE;
11840             }
11841
11842           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11843             {
11844               asection *input_section;
11845               bfd *input_bfd;
11846               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
11847               struct ecoff_debug_info input_debug;
11848               char *eraw_src;
11849               char *eraw_end;
11850
11851               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11852                 {
11853                   if (p->type == bfd_data_link_order)
11854                     continue;
11855                   abort ();
11856                 }
11857
11858               input_section = p->u.indirect.section;
11859               input_bfd = input_section->owner;
11860
11861               if (!is_mips_elf (input_bfd))
11862                 {
11863                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
11864                      doing with a .mdebug section, but I don't really
11865                      want to deal with it.  */
11866                   continue;
11867                 }
11868
11869               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
11870                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
11871
11872               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
11873
11874               /* The ECOFF linking code expects that we have already
11875                  read in the debugging information and set up an
11876                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
11877               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
11878                                                    &input_debug))
11879                 return FALSE;
11880
11881               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
11882                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
11883                       &input_debug, input_swap, info)))
11884                 return FALSE;
11885
11886               /* Loop through the external symbols.  For each one with
11887                  interesting information, try to find the symbol in
11888                  the linker global hash table and save the information
11889                  for the output external symbols.  */
11890               eraw_src = input_debug.external_ext;
11891               eraw_end = (eraw_src
11892                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
11893                              * input_swap->external_ext_size));
11894               for (;
11895                    eraw_src < eraw_end;
11896                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
11897                 {
11898                   EXTR ext;
11899                   const char *name;
11900                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
11901
11902                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
11903                   if (ext.asym.sc == scNil
11904                       || ext.asym.sc == scUndefined
11905                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
11906                     continue;
11907
11908                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
11909                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
11910                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
11911                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
11912                     continue;
11913
11914                   if (ext.ifd != -1)
11915                     {
11916                       BFD_ASSERT (ext.ifd
11917                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
11918                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
11919                     }
11920
11921                   h->esym = ext;
11922                 }
11923
11924               /* Free up the information we just read.  */
11925               free (input_debug.line);
11926               free (input_debug.external_dnr);
11927               free (input_debug.external_pdr);
11928               free (input_debug.external_sym);
11929               free (input_debug.external_opt);
11930               free (input_debug.external_aux);
11931               free (input_debug.ss);
11932               free (input_debug.ssext);
11933               free (input_debug.external_fdr);
11934               free (input_debug.external_rfd);
11935               free (input_debug.external_ext);
11936
11937               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11938                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11939               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11940             }
11941
11942           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
11943             {
11944               /* Create .rtproc section.  */
11945               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
11946               if (rtproc_sec == NULL)
11947                 {
11948                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
11949                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
11950
11951                   rtproc_sec = bfd_make_section_with_flags (abfd,
11952                                                             ".rtproc",
11953                                                             flags);
11954                   if (rtproc_sec == NULL
11955                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
11956                     return FALSE;
11957                 }
11958
11959               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
11960                                                      info, rtproc_sec,
11961                                                      &debug))
11962                 return FALSE;
11963             }
11964
11965           /* Build the external symbol information.  */
11966           einfo.abfd = abfd;
11967           einfo.info = info;
11968           einfo.debug = &debug;
11969           einfo.swap = swap;
11970           einfo.failed = FALSE;
11971           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
11972                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
11973           if (einfo.failed)
11974             return FALSE;
11975
11976           /* Set the size of the .mdebug section.  */
11977           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
11978
11979           /* Skip this section later on (I don't think this currently
11980              matters, but someday it might).  */
11981           o->map_head.link_order = NULL;
11982
11983           mdebug_sec = o;
11984         }
11985
11986       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
11987         {
11988           const char *subname;
11989           unsigned int c;
11990           Elf32_gptab *tab;
11991           Elf32_External_gptab *ext_tab;
11992           unsigned int j;
11993
11994           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
11995              information describing how the small data area would
11996              change depending upon the -G switch.  These sections
11997              not used in executables files.  */
11998           if (! info->relocatable)
11999             {
12000               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
12001                 {
12002                   asection *input_section;
12003
12004                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
12005                     {
12006                       if (p->type == bfd_data_link_order)
12007                         continue;
12008                       abort ();
12009                     }
12010
12011                   input_section = p->u.indirect.section;
12012
12013                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
12014                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
12015                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
12016                 }
12017
12018               /* Skip this section later on (I don't think this
12019                  currently matters, but someday it might).  */
12020               o->map_head.link_order = NULL;
12021
12022               /* Really remove the section.  */
12023               bfd_section_list_remove (abfd, o);
12024               --abfd->section_count;
12025
12026               continue;
12027             }
12028
12029           /* There is one gptab for initialized data, and one for
12030              uninitialized data.  */
12031           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
12032             gptab_data_sec = o;
12033           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
12034             gptab_bss_sec = o;
12035           else
12036             {
12037               (*_bfd_error_handler)
12038                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
12039                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
12040               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
12041               return FALSE;
12042             }
12043
12044           /* The linker script always combines .gptab.data and
12045              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
12046              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
12047              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
12048              case we must change the name of the output section.  */
12049           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
12050           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
12051             {
12052               if (o == gptab_data_sec)
12053                 o->name = ".gptab.data";
12054               else
12055                 o->name = ".gptab.bss";
12056               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
12057               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
12058             }
12059
12060           /* Set up the first entry.  */
12061           c = 1;
12062           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
12063           tab = bfd_malloc (amt);
12064           if (tab == NULL)
12065             return FALSE;
12066           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
12067           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
12068
12069           /* Combine the input sections.  */
12070           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
12071             {
12072               asection *input_section;
12073               bfd *input_bfd;
12074               bfd_size_type size;
12075               unsigned long last;
12076               bfd_size_type gpentry;
12077
12078               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
12079                 {
12080                   if (p->type == bfd_data_link_order)
12081                     continue;
12082                   abort ();
12083                 }
12084
12085               input_section = p->u.indirect.section;
12086               input_bfd = input_section->owner;
12087
12088               /* Combine the gptab entries for this input section one
12089                  by one.  We know that the input gptab entries are
12090                  sorted by ascending -G value.  */
12091               size = input_section->size;
12092               last = 0;
12093               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
12094                    gpentry < size;
12095                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
12096                 {
12097                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
12098                   Elf32_gptab int_gptab;
12099                   unsigned long val;
12100                   unsigned long add;
12101                   bfd_boolean exact;
12102                   unsigned int look;
12103
12104                   if (! (bfd_get_section_contents
12105                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
12106                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
12107                     {
12108                       free (tab);
12109                       return FALSE;
12110                     }
12111
12112                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
12113                                                 &int_gptab);
12114                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
12115                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
12116
12117                   exact = FALSE;
12118                   for (look = 1; look < c; look++)
12119                     {
12120                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
12121                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
12122
12123                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
12124                         exact = TRUE;
12125                     }
12126
12127                   if (! exact)
12128                     {
12129                       Elf32_gptab *new_tab;
12130                       unsigned int max;
12131
12132                       /* We need a new table entry.  */
12133                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
12134                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
12135                       if (new_tab == NULL)
12136                         {
12137                           free (tab);
12138                           return FALSE;
12139                         }
12140                       tab = new_tab;
12141                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
12142                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
12143
12144                       /* Merge in the size for the next smallest -G
12145                          value, since that will be implied by this new
12146                          value.  */
12147                       max = 0;
12148                       for (look = 1; look < c; look++)
12149                         {
12150                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
12151                               && (max == 0
12152                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
12153                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
12154                             max = look;
12155                         }
12156                       if (max != 0)
12157                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
12158                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
12159
12160                       ++c;
12161                     }
12162
12163                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
12164                 }
12165
12166               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
12167                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
12168               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
12169             }
12170
12171           /* The table must be sorted by -G value.  */
12172           if (c > 2)
12173             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
12174
12175           /* Swap out the table.  */
12176           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
12177           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
12178           if (ext_tab == NULL)
12179             {
12180               free (tab);
12181               return FALSE;
12182             }
12183
12184           for (j = 0; j < c; j++)
12185             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
12186           free (tab);
12187
12188           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
12189           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
12190
12191           /* Skip this section later on (I don't think this currently
12192              matters, but someday it might).  */
12193           o->map_head.link_order = NULL;
12194         }
12195     }
12196
12197   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
12198   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
12199     return FALSE;
12200
12201   /* Now write out the computed sections.  */
12202
12203   if (reginfo_sec != NULL)
12204     {
12205       Elf32_External_RegInfo ext;
12206
12207       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
12208       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
12209         return FALSE;
12210     }
12211
12212   if (mdebug_sec != NULL)
12213     {
12214       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
12215       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
12216                                                swap, info,
12217                                                mdebug_sec->filepos))
12218         return FALSE;
12219
12220       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
12221     }
12222
12223   if (gptab_data_sec != NULL)
12224     {
12225       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
12226                                       gptab_data_sec->contents,
12227                                       0, gptab_data_sec->size))
12228         return FALSE;
12229     }
12230
12231   if (gptab_bss_sec != NULL)
12232     {
12233       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
12234                                       gptab_bss_sec->contents,
12235                                       0, gptab_bss_sec->size))
12236         return FALSE;
12237     }
12238
12239   if (SGI_COMPAT (abfd))
12240     {
12241       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12242       if (rtproc_sec != NULL)
12243         {
12244           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
12245                                           rtproc_sec->contents,
12246                                           0, rtproc_sec->size))
12247             return FALSE;
12248         }
12249     }
12250
12251   return TRUE;
12252 }
12253 \f
12254 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
12255
12256 struct mips_mach_extension {
12257   unsigned long extension, base;
12258 };
12259
12260
12261 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
12262    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
12263
12264 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
12265   /* MIPS64r2 extensions.  */
12266   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
12267
12268   /* MIPS64 extensions.  */
12269   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
12270   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
12271   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
12272   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64 },
12273
12274   /* MIPS V extensions.  */
12275   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
12276
12277   /* R10000 extensions.  */
12278   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
12279   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
12280   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
12281
12282   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
12283      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
12284      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
12285      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
12286      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
12287   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
12288   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
12289
12290   /* MIPS IV extensions.  */
12291   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
12292   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
12293   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
12294   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
12295   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
12296
12297   /* VR4100 extensions.  */
12298   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
12299   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
12300
12301   /* MIPS III extensions.  */
12302   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
12303   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
12304   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
12305   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
12306   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
12307   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
12308   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
12309   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
12310   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
12311
12312   /* MIPS32 extensions.  */
12313   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
12314
12315   /* MIPS II extensions.  */
12316   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
12317   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
12318
12319   /* MIPS I extensions.  */
12320   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
12321   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
12322 };
12323
12324
12325 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
12326
12327 static bfd_boolean
12328 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
12329 {
12330   size_t i;
12331
12332   if (extension == base)
12333     return TRUE;
12334
12335   if (base == bfd_mach_mipsisa32
12336       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
12337     return TRUE;
12338
12339   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
12340       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
12341     return TRUE;
12342
12343   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
12344     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
12345       {
12346         extension = mips_mach_extensions[i].base;
12347         if (extension == base)
12348           return TRUE;
12349       }
12350
12351   return FALSE;
12352 }
12353
12354
12355 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
12356
12357 static bfd_boolean
12358 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
12359 {
12360   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
12361           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
12362           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
12363           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
12364           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
12365           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
12366           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
12367 }
12368
12369
12370 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
12371    there are conflicting attributes.  */
12372 static bfd_boolean
12373 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
12374 {
12375   obj_attribute *in_attr;
12376   obj_attribute *out_attr;
12377
12378   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
12379     {
12380       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
12381       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
12382
12383       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
12384          initialized.  */
12385       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
12386
12387       return TRUE;
12388     }
12389
12390   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
12391      non-conflicting ones.  */
12392   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
12393   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
12394   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12395     {
12396       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
12397       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
12398         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
12399       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
12400         ;
12401       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
12402         _bfd_error_handler
12403           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), ibfd,
12404            in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
12405       else if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
12406         _bfd_error_handler
12407           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), obfd,
12408            out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
12409       else
12410         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12411           {
12412           case 1:
12413             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12414               {
12415               case 2:
12416                 _bfd_error_handler
12417                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
12418                    obfd, ibfd);
12419                 break;
12420
12421               case 3:
12422                 _bfd_error_handler
12423                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12424                    obfd, ibfd);
12425                 break;
12426
12427               case 4:
12428                 _bfd_error_handler
12429                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12430                    obfd, ibfd);
12431                 break;
12432
12433               default:
12434                 abort ();
12435               }
12436             break;
12437
12438           case 2:
12439             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12440               {
12441               case 1:
12442                 _bfd_error_handler
12443                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
12444                    ibfd, obfd);
12445                 break;
12446
12447               case 3:
12448                 _bfd_error_handler
12449                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12450                    obfd, ibfd);
12451                 break;
12452
12453               case 4:
12454                 _bfd_error_handler
12455                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12456                    obfd, ibfd);
12457                 break;
12458
12459               default:
12460                 abort ();
12461               }
12462             break;
12463
12464           case 3:
12465             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12466               {
12467               case 1:
12468               case 2:
12469               case 4:
12470                 _bfd_error_handler
12471                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12472                    ibfd, obfd);
12473                 break;
12474
12475               default:
12476                 abort ();
12477               }
12478             break;
12479
12480           case 4:
12481             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
12482               {
12483               case 1:
12484                 _bfd_error_handler
12485                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12486                    ibfd, obfd);
12487                 break;
12488
12489               case 2:
12490                 _bfd_error_handler
12491                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
12492                    ibfd, obfd);
12493                 break;
12494
12495               case 3:
12496                 _bfd_error_handler
12497                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
12498                    obfd, ibfd);
12499                 break;
12500
12501               default:
12502                 abort ();
12503               }
12504             break;
12505
12506           default:
12507             abort ();
12508           }
12509     }
12510
12511   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
12512   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
12513
12514   return TRUE;
12515 }
12516
12517 /* Merge backend specific data from an object file to the output
12518    object file when linking.  */
12519
12520 bfd_boolean
12521 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
12522 {
12523   flagword old_flags;
12524   flagword new_flags;
12525   bfd_boolean ok;
12526   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
12527   asection *sec;
12528
12529   /* Check if we have the same endianess */
12530   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
12531     {
12532       (*_bfd_error_handler)
12533         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
12534          ibfd);
12535       return FALSE;
12536     }
12537
12538   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
12539     return TRUE;
12540
12541   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
12542     {
12543       (*_bfd_error_handler)
12544         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
12545          ibfd);
12546       return FALSE;
12547     }
12548
12549   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
12550     return FALSE;
12551
12552   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
12553   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
12554   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
12555
12556   if (! elf_flags_init (obfd))
12557     {
12558       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
12559       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
12560       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
12561         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
12562
12563       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
12564           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
12565               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), 
12566                                       bfd_get_mach (ibfd))))
12567         {
12568           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
12569                                    bfd_get_mach (ibfd)))
12570             return FALSE;
12571         }
12572
12573       return TRUE;
12574     }
12575
12576   /* Check flag compatibility.  */
12577
12578   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
12579   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
12580
12581   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
12582      doesn't seem to matter.  */
12583   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
12584   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
12585
12586   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
12587      just be able to ignore this.  */
12588   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
12589   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
12590
12591   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
12592   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
12593     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
12594
12595   if (new_flags == old_flags)
12596     return TRUE;
12597
12598   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
12599      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
12600      actually cause any incompatibility.  */
12601   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
12602     {
12603       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
12604          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
12605          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
12606          not affect compatibility.  */
12607       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
12608           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
12609           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
12610           && (sec->size != 0
12611               || (strcmp (sec->name, ".text")
12612                   && strcmp (sec->name, ".data")
12613                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
12614         {
12615           null_input_bfd = FALSE;
12616           break;
12617         }
12618     }
12619   if (null_input_bfd)
12620     return TRUE;
12621
12622   ok = TRUE;
12623
12624   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
12625       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
12626     {
12627       (*_bfd_error_handler)
12628         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
12629          ibfd);
12630       ok = TRUE;
12631     }
12632
12633   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
12634     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
12635   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
12636     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
12637
12638   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
12639   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
12640
12641   /* Compare the ISAs.  */
12642   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
12643     {
12644       (*_bfd_error_handler)
12645         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
12646          ibfd);
12647       ok = FALSE;
12648     }
12649   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
12650     {
12651       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
12652       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
12653         {
12654           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
12655              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
12656              OBFD as a 32-bit binary.  */
12657           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
12658           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12659           elf_elfheader (obfd)->e_flags
12660             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
12661
12662           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
12663              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
12664           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
12665               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
12666               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
12667             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
12668         }
12669       else
12670         {
12671           /* The ISAs aren't compatible.  */
12672           (*_bfd_error_handler)
12673             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
12674              ibfd,
12675              bfd_printable_name (ibfd),
12676              bfd_printable_name (obfd));
12677           ok = FALSE;
12678         }
12679     }
12680
12681   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
12682   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
12683
12684   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
12685      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
12686   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
12687       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
12688           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
12689     {
12690       /* Only error if both are set (to different values).  */
12691       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
12692           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
12693               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
12694         {
12695           (*_bfd_error_handler)
12696             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
12697              ibfd,
12698              elf_mips_abi_name (ibfd),
12699              elf_mips_abi_name (obfd));
12700           ok = FALSE;
12701         }
12702       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
12703       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
12704     }
12705
12706   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
12707   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
12708     {
12709       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
12710
12711       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
12712       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
12713     }
12714
12715   /* Warn about any other mismatches */
12716   if (new_flags != old_flags)
12717     {
12718       (*_bfd_error_handler)
12719         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
12720          ibfd, (unsigned long) new_flags,
12721          (unsigned long) old_flags);
12722       ok = FALSE;
12723     }
12724
12725   if (! ok)
12726     {
12727       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12728       return FALSE;
12729     }
12730
12731   return TRUE;
12732 }
12733
12734 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
12735
12736 bfd_boolean
12737 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
12738 {
12739   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
12740               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
12741
12742   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
12743   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
12744   return TRUE;
12745 }
12746
12747 char *
12748 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
12749 {
12750   switch (dtag)
12751     {
12752     default: return "";
12753     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
12754       return "MIPS_RLD_VERSION";
12755     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
12756       return "MIPS_TIME_STAMP";
12757     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
12758       return "MIPS_ICHECKSUM";
12759     case DT_MIPS_IVERSION:
12760       return "MIPS_IVERSION";
12761     case DT_MIPS_FLAGS:
12762       return "MIPS_FLAGS";
12763     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
12764       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
12765     case DT_MIPS_MSYM:
12766       return "MIPS_MSYM";
12767     case DT_MIPS_CONFLICT:
12768       return "MIPS_CONFLICT";
12769     case DT_MIPS_LIBLIST:
12770       return "MIPS_LIBLIST";
12771     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
12772       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
12773     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
12774       return "MIPS_CONFLICTNO";
12775     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
12776       return "MIPS_LIBLISTNO";
12777     case DT_MIPS_SYMTABNO:
12778       return "MIPS_SYMTABNO";
12779     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
12780       return "MIPS_UNREFEXTNO";
12781     case DT_MIPS_GOTSYM:
12782       return "MIPS_GOTSYM";
12783     case DT_MIPS_HIPAGENO:
12784       return "MIPS_HIPAGENO";
12785     case DT_MIPS_RLD_MAP:
12786       return "MIPS_RLD_MAP";
12787     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
12788       return "MIPS_DELTA_CLASS";
12789     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
12790       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
12791     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
12792       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
12793     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
12794       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
12795     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
12796       return "MIPS_DELTA_RELOC";
12797     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
12798       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
12799     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
12800       return "MIPS_DELTA_SYM";
12801     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
12802       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
12803     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
12804       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
12805     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
12806       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
12807     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
12808       return "MIPS_CXX_FLAGS";
12809     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
12810       return "MIPS_PIXIE_INIT";
12811     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12812       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
12813     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
12814       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
12815     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
12816       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
12817     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
12818       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
12819     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
12820       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
12821     case DT_MIPS_OPTIONS:
12822       return "MIPS_OPTIONS";
12823     case DT_MIPS_INTERFACE:
12824       return "MIPS_INTERFACE";
12825     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
12826       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
12827     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
12828       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
12829     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
12830       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
12831     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
12832       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
12833     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
12834       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
12835     case DT_MIPS_GP_VALUE:
12836       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
12837     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
12838       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
12839     case DT_MIPS_PLTGOT:
12840       return "DT_MIPS_PLTGOT";
12841     case DT_MIPS_RWPLT:
12842       return "DT_MIPS_RWPLT";
12843     }
12844 }
12845
12846 bfd_boolean
12847 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
12848 {
12849   FILE *file = ptr;
12850
12851   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
12852
12853   /* Print normal ELF private data.  */
12854   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
12855
12856   /* xgettext:c-format */
12857   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
12858
12859   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
12860     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
12861   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
12862     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
12863   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
12864     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
12865   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
12866     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
12867   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
12868     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
12869   else if (ABI_N32_P (abfd))
12870     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
12871   else if (ABI_64_P (abfd))
12872     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
12873   else
12874     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
12875
12876   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
12877     fprintf (file, " [mips1]");
12878   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
12879     fprintf (file, " [mips2]");
12880   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
12881     fprintf (file, " [mips3]");
12882   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
12883     fprintf (file, " [mips4]");
12884   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
12885     fprintf (file, " [mips5]");
12886   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
12887     fprintf (file, " [mips32]");
12888   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
12889     fprintf (file, " [mips64]");
12890   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
12891     fprintf (file, " [mips32r2]");
12892   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
12893     fprintf (file, " [mips64r2]");
12894   else
12895     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
12896
12897   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
12898     fprintf (file, " [mdmx]");
12899
12900   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
12901     fprintf (file, " [mips16]");
12902
12903   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
12904     fprintf (file, " [32bitmode]");
12905   else
12906     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
12907
12908   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
12909     fprintf (file, " [noreorder]");
12910
12911   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
12912     fprintf (file, " [PIC]");
12913
12914   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
12915     fprintf (file, " [CPIC]");
12916
12917   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
12918     fprintf (file, " [XGOT]");
12919
12920   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
12921     fprintf (file, " [UCODE]");
12922
12923   fputc ('\n', file);
12924
12925   return TRUE;
12926 }
12927
12928 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
12929 {
12930   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12931   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12932   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
12933   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12934   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
12935   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
12936   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
12937 };
12938
12939 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
12940    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
12941    definiton of the symbol.  */
12942 void
12943 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
12944                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
12945                                       bfd_boolean definition,
12946                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
12947 {
12948   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
12949     {
12950       unsigned char other;
12951
12952       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
12953       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
12954       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
12955     }
12956
12957   if (!definition
12958       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
12959     h->other |= STO_OPTIONAL;
12960 }
12961
12962 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
12963    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
12964 bfd_boolean
12965 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
12966 {
12967   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
12968 }
12969
12970 bfd_boolean
12971 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12972 {
12973   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
12974           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
12975           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
12976 }
12977
12978 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
12979    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
12980
12981 bfd_vma
12982 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
12983                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
12984 {
12985   return (plt->vma
12986           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
12987           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
12988 }
12989
12990 void
12991 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
12992 {
12993   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
12994   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
12995
12996   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
12997   if (link_info)
12998     {
12999       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
13000       BFD_ASSERT (htab != NULL);
13001
13002       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
13003         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
13004     }
13005 }