LM32 linker segmentation faults
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2019 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_BC(VAL) (0xc8000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* bc VAL */
296 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
297 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
298   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
299 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
300   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
301 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
302   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
303
304 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
305    the dynamic symbols.  */
306
307 struct mips_elf_hash_sort_data
308 {
309   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
310      index.  */
311   struct elf_link_hash_entry *low;
312   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
313      symbol with a GOT entry.  */
314   bfd_size_type min_got_dynindx;
315   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
316      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
317      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
318   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
319   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
320      symbol.  */
321   bfd_size_type max_local_dynindx;
322   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
323      symbol without a GOT entry.  */
324   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
325 };
326
327 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
328    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
329    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
330    processing.  */
331
332 struct plt_entry
333 {
334   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
335   bfd_vma stub_offset;
336
337   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
338   bfd_vma mips_offset;
339
340   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
341   bfd_vma comp_offset;
342
343   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
344   bfd_vma gotplt_index;
345
346   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
347   unsigned int need_mips : 1;
348
349   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
350   unsigned int need_comp : 1;
351 };
352
353 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
354    the global hash table.  */
355
356 struct mips_elf_link_hash_entry
357 {
358   struct elf_link_hash_entry root;
359
360   /* External symbol information.  */
361   EXTR esym;
362
363   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
364   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
365
366   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
367      this symbol.  */
368   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
369
370   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
371      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
372   asection *fn_stub;
373
374   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
375      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
376   asection *call_stub;
377
378   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
379      being called returns a floating point value.  */
380   asection *call_fp_stub;
381
382   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
383   unsigned int global_got_area : 2;
384
385   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
386      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
387      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
388   unsigned int got_only_for_calls : 1;
389
390   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
391      is against a readonly section.  */
392   unsigned int readonly_reloc : 1;
393
394   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
395      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
396      cannot possibly be made dynamic).  */
397   unsigned int has_static_relocs : 1;
398
399   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
400      This is set, for example, if there are relocations related to
401      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
402      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
403   unsigned int no_fn_stub : 1;
404
405   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
406      in any relocs other than a 16 bit call.  */
407   unsigned int need_fn_stub : 1;
408
409   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
410      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
411      la25 stub is required.  */
412   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
413
414   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
415      (as opposed to a PLT entry)?  */
416   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
417
418   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
419   unsigned int use_plt_entry : 1;
420 };
421
422 /* MIPS ELF linker hash table.  */
423
424 struct mips_elf_link_hash_table
425 {
426   struct elf_link_hash_table root;
427
428   /* The number of .rtproc entries.  */
429   bfd_size_type procedure_count;
430
431   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
432   bfd_size_type compact_rel_size;
433
434   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
435      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
436   bfd_boolean use_rld_obj_head;
437
438   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
439   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
440
441   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
442   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
443
444   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
445   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
446
447   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
448   bfd_boolean insn32;
449
450   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
451   bfd_boolean ignore_branch_isa;
452
453   /* True if we are targetting R6 compact branches.  */
454   bfd_boolean compact_branches;
455
456   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
457   bfd_boolean is_vxworks;
458
459   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
460   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
461
462   /* True if we use the special `__gnu_absolute_zero' symbol.  */
463   bfd_boolean use_absolute_zero;
464
465   /* True if we have been configured for a GNU target.  */
466   bfd_boolean gnu_target;
467
468   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
469      being used.  */
470   asection *srelplt2;
471   asection *sstubs;
472
473   /* The master GOT information.  */
474   struct mips_got_info *got_info;
475
476   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
477      symbol table.  */
478   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
479
480   /* The size of the PLT header in bytes.  */
481   bfd_vma plt_header_size;
482
483   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
484   bfd_vma plt_mips_entry_size;
485
486   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
487   bfd_vma plt_comp_entry_size;
488
489   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
490   bfd_vma plt_mips_offset;
491
492   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
493   bfd_vma plt_comp_offset;
494
495   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
496   bfd_vma plt_got_index;
497
498   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
499   bfd_vma lazy_stub_count;
500
501   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
502   bfd_vma function_stub_size;
503
504   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
505   unsigned int reserved_gotno;
506
507   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
508      See the comment above that structure for details.  */
509   asection *strampoline;
510
511   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
512      pairs.  */
513   htab_t la25_stubs;
514
515   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
516      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
517      the new section should go immediately before it, otherwise it
518      should go at the (current) beginning of OS.
519
520      The function returns the new section on success, otherwise it
521      returns null.  */
522   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
523
524   /* Small local sym cache.  */
525   struct sym_cache sym_cache;
526
527   /* Is the PLT header compressed?  */
528   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
529 };
530
531 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
532
533 #define mips_elf_hash_table(p) \
534   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
535   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
536
537 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
538 struct mips_htab_traverse_info
539 {
540   /* The usual link-wide information.  */
541   struct bfd_link_info *info;
542   bfd *output_bfd;
543
544   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
545   bfd_boolean error;
546 };
547
548 /* MIPS ELF private object data.  */
549
550 struct mips_elf_obj_tdata
551 {
552   /* Generic ELF private object data.  */
553   struct elf_obj_tdata root;
554
555   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
556   bfd *abi_fp_bfd;
557
558   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
559   bfd *abi_msa_bfd;
560
561   /* The abiflags for this object.  */
562   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
563   bfd_boolean abiflags_valid;
564
565   /* The GOT requirements of input bfds.  */
566   struct mips_got_info *got;
567
568   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
569      included directly in this one, but there's no point to wasting
570      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
571   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
572
573   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
574   asection **local_stubs;
575   asection **local_call_stubs;
576
577   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
578      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
579   asymbol *elf_data_symbol;
580   asymbol *elf_text_symbol;
581   asection *elf_data_section;
582   asection *elf_text_section;
583 };
584
585 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
586
587 #define mips_elf_tdata(bfd) \
588   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
589
590 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
591   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
594    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
595    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
596    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
597    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
598    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
599    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
600    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
601    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
602    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
603    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
604    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
605    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
606    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
607    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
608    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
609    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
610    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
611    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
612    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
613    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
614    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
615    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
616    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
617    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
618
619 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
620
621 struct extsym_info
622 {
623   bfd *abfd;
624   struct bfd_link_info *info;
625   struct ecoff_debug_info *debug;
626   const struct ecoff_debug_swap *swap;
627   bfd_boolean failed;
628 };
629
630 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
631
632 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
633 {
634   "_procedure_table",
635   "_procedure_string_table",
636   "_procedure_table_size",
637   NULL
638 };
639
640 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
641    IRIX5.  */
642
643 typedef struct
644 {
645   unsigned long id1;            /* Always one?  */
646   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
647   unsigned long id2;            /* Always two?  */
648   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
649   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
650   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
651 } Elf32_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   bfd_byte id1[4];
656   bfd_byte num[4];
657   bfd_byte id2[4];
658   bfd_byte offset[4];
659   bfd_byte reserved0[4];
660   bfd_byte reserved1[4];
661 } Elf32_External_compact_rel;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
671 } Elf32_crinfo;
672
673 typedef struct
674 {
675   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
676   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
677   unsigned int dist2to : 8;
678   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
679   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
680 } Elf32_crinfo2;
681
682 typedef struct
683 {
684   bfd_byte info[4];
685   bfd_byte konst[4];
686   bfd_byte vaddr[4];
687 } Elf32_External_crinfo;
688
689 typedef struct
690 {
691   bfd_byte info[4];
692   bfd_byte konst[4];
693 } Elf32_External_crinfo2;
694
695 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
696
697 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
698 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
699 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
700 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
701 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
702 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
703 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
704 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
705
706 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
707    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
708    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
709 #define CRF_MIPS_LONG                   1
710 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
711
712 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
713    has different meaning for each type:
714
715    (type)               (konst)
716    CT_MIPS_REL32        Address in data
717    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
718    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
719    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
720    */
721
722 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
723 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
724 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
725 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
726
727 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
728 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
729 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
730 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
731 \f
732 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
733    loader for use by the static exception system.  */
734
735 typedef struct runtime_pdr {
736         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
737         long    regmask;        /* Save register mask.  */
738         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
739         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
740         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
741         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
742         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
743         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
744         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
745         long    reserved;
746         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
747 } RPDR, *pRPDR;
748 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
749 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
750 \f
751 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
752   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
753    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
754 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
755   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
756 static bfd_vma mips_elf_high
757   (bfd_vma);
758 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
759   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
760    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
761    bfd_vma *, asection *);
762 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
763   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
764
765 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
766 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
767
768 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
769    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
770 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
771   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
772    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
773
774 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
775    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
776    for RM9000 for now.  */
777 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
778   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
779
780 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
781    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
782    all CPUs.  */
783 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
784
785 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
786    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
787    all CPUs.  */
788 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
789
790 /* True if ABFD is a PIC object.  */
791 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
792   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
793
794 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
795 #define ABI_O32_P(abfd) \
796   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
797
798 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
799 #define ABI_N32_P(abfd) \
800   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
801
802 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
803 #define ABI_64_P(abfd) \
804   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
805
806 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
807 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
808
809 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
810 #define MICROMIPS_P(abfd) \
811   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
812
813 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
814 #define MIPSR6_P(abfd) \
815   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
816     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
817
818 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
819 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
820   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
821
822 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
823 #define SGI_COMPAT(abfd) \
824   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
825
826 /* The name of the options section.  */
827 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
828   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
829
830 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
831    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
832 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
833   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
834
835 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
836 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
837   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
838
839 /* Whether the section is readonly.  */
840 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
841   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
842    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
843
844 /* The name of the stub section.  */
845 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
846
847 /* The size of an external REL relocation.  */
848 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
849   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
850
851 /* The size of an external RELA relocation.  */
852 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
853   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
854
855 /* The size of an external dynamic table entry.  */
856 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
857   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
858
859 /* The size of a GOT entry.  */
860 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
861   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
862
863 /* The size of the .rld_map section. */
864 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
865   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
866
867 /* The size of a symbol-table entry.  */
868 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
869   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
870
871 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
872 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
873   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
874
875 /* Get word-sized data.  */
876 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
878
879 /* Put out word-sized data.  */
880 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
881   (ABI_64_P (abfd)                              \
882    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
883    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
884
885 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
886 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
887   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
888
889 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
890 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
891   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
892
893 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
894   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (abfd, rtype, rela))
895
896 /* The name of the dynamic relocation section.  */
897 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
898   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
899
900 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
901    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
902 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
903 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
904
905 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
906    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
907    module pointer.  */
908 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
909   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
910
911 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
912 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
913   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
914
915 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
916    offsets from $gp.  */
917 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
918
919 /* Instructions which appear in a stub.  */
920 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
921   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
922     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
923     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
924 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
925 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
926 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr ra,t9 */
927 #define STUB_JALRC 0xf8190000                   /* jalrc ra,t9 */
928 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
929 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
930 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
931    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
932     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
933     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
934
935 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
936 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
937   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
938    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
939    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
940 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
941 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
942 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
943    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
944 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
945 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
946 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
947   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
948 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
949   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
950 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
951    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
952     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
953     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
954
955 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
956 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
957 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
958 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
959 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
960 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
961
962 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
963    section.  */
964
965 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
966    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
967     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
968     : "/usr/lib/libc.so.1")
969
970 #ifdef BFD64
971 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
972   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
973 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
974   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
975 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
976   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
977 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
978   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
979 #else
980 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
981 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
982   (ELF32_R_SYM (i))
983 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
984   (ELF32_R_TYPE (i))
985 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
986   (ELF32_R_INFO (s, t))
987 #endif
988 \f
989   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
990      floating point arguments.
991
992      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
993      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
994      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
995      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
996      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
997      consider any reference to the function, not just a call, because
998      if the address of the function is taken we will need the stub,
999      since the address might be passed to a 32 bit function.
1000
1001      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
1002      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
1003      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
1004      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
1005      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
1006      stub should be discarded.
1007
1008      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
1009      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
1010      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1011      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1012      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1013      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1014      16 bit functions always return floating point values in both
1015      $f0/$f1 and $2/$3.)
1016
1017      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1018      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1019      information will indicate which symbol the section is for.
1020
1021      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1022
1023 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1024 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1025 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1026
1027 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1028 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1029 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1030 \f
1031 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1032 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1033 {
1034   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1035   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1036   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1037   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1038   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1039   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1040   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1041   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1042 };
1043
1044 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable using compact
1045    jumps.  */
1046 static const bfd_vma mipsr6_o32_exec_plt0_entry_compact[] =
1047 {
1048   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1049   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1050   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1051   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1052   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
1053   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1054   0x2718fffe,   /* subu $24, $24, 2                                     */
1055   0xf8190000    /* jalrc $25                                            */
1056 };
1057
1058 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1059    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1060 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1061 {
1062   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1063   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1064   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1065   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1066   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1067   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1068   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1069   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1070 };
1071
1072 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable using compact
1073    jumps.  Different because gp ($28) is not available; we use t2 ($14)
1074    instead.  */
1075 static const bfd_vma mipsr6_n32_exec_plt0_entry_compact[] =
1076 {
1077   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1078   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1079   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1080   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1081   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
1082   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1083   0x2718fffe,   /* subu $24, $24, 2                                     */
1084   0xf8190000    /* jalrc $25                                            */
1085 };
1086
1087 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1088    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1089 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1090 {
1091   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1092   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1093   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1094   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1095   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1096   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1097   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1098   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1099 };
1100
1101 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable using compact
1102    jumps.  Different from N32 because of the increased size of GOT
1103    entries.  */
1104 static const bfd_vma mipsr6_n64_exec_plt0_entry_compact[] =
1105 {
1106   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1107   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1108   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1109   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1110   0x03e0782d,   /* move $15, $31        # 64-bit move (daddu)           */
1111   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1112   0x2718fffe,   /* subu $24, $24, 2                                     */
1113   0xf8190000    /* jalrc $25                                            */
1114 };
1115
1116
1117 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1118    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1119    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1120    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1121
1122    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1123 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1124 {
1125   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1126   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1127   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1128   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1129   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1130   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1131   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1132   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1133   0x0c00                /* nop                                          */
1134 };
1135
1136 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1137    in the insn32 mode.  */
1138 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1139 {
1140   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1141   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1142   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1143   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1144   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1145   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1146   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1147   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1148 };
1149
1150 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1151 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1152 {
1153   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1154   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1155   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1156   0x03200008    /* jr $25                                       */
1157 };
1158
1159 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1162   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1163   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1164   0x03200009    /* jr $25                                       */
1165 };
1166
1167 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry_compact[] =
1168 {
1169   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1170   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1171   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1172   0xd8190000    /* jic $25, 0                                   */
1173 };
1174
1175 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1176    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1177    directly addressable.  */
1178 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1179 {
1180   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1181   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1182   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1183   0xeb00,               /* jr $3                                */
1184   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1185   0x6500,               /* nop                                  */
1186   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1187 };
1188
1189 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1190    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1191 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1192 {
1193   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1194   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1195   0x4599,               /* jr $25                               */
1196   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1197 };
1198
1199 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1200 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1201 {
1202   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1203   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1204   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1205   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1206 };
1207
1208 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1209 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1210 {
1211   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1212   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1213   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1214   0x00000000,   /* nop                                          */
1215   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1216   0x00000000    /* nop                                          */
1217 };
1218
1219 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1220 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1221 {
1222   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1223   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1224   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1225   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1226   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1227   0x00000000,   /* nop                                  */
1228   0x03200008,   /* jr t9                                */
1229   0x00000000    /* nop                                  */
1230 };
1231
1232 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1233 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1234 {
1235   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1236   0x00000000,   /* nop                  */
1237   0x03200008,   /* jr t9                */
1238   0x00000000,   /* nop                  */
1239   0x00000000,   /* nop                  */
1240   0x00000000    /* nop                  */
1241 };
1242
1243 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1244 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1245 {
1246   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1247   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1248 };
1249 \f
1250 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1251
1252 static void
1253 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1254 {
1255   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1256   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1257 }
1258
1259 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1260
1261 static bfd_vma
1262 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1263 {
1264   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1265 }
1266 \f
1267 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1268
1269 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1270   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1271    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1272                          (copy), (follow)))
1273
1274 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1275
1276 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1277   (elf_link_hash_traverse                                               \
1278    (&(table)->root,                                                     \
1279     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1280     (info)))
1281
1282 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1283    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1284
1285 #define TP_OFFSET 0x7000
1286 #define DTP_OFFSET 0x8000
1287
1288 static bfd_vma
1289 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1290 {
1291   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1292   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1293     return 0;
1294   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1295 }
1296
1297 static bfd_vma
1298 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1299 {
1300   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1301   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1302     return 0;
1303   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1304 }
1305
1306 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1307
1308 static struct bfd_hash_entry *
1309 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1310                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1311 {
1312   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1313     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1314
1315   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1316      subclass.  */
1317   if (ret == NULL)
1318     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1319   if (ret == NULL)
1320     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1321
1322   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1323   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1324          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1325                                      table, string));
1326   if (ret != NULL)
1327     {
1328       /* Set local fields.  */
1329       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1330       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1331          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1332       ret->esym.ifd = -2;
1333       ret->la25_stub = 0;
1334       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1335       ret->fn_stub = NULL;
1336       ret->call_stub = NULL;
1337       ret->call_fp_stub = NULL;
1338       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1339       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1340       ret->readonly_reloc = FALSE;
1341       ret->has_static_relocs = FALSE;
1342       ret->no_fn_stub = FALSE;
1343       ret->need_fn_stub = FALSE;
1344       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1345       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1346       ret->use_plt_entry = FALSE;
1347     }
1348
1349   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1350 }
1351
1352 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1353
1354 bfd_boolean
1355 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1356 {
1357   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1358                                   MIPS_ELF_DATA);
1359 }
1360
1361 bfd_boolean
1362 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1363 {
1364   if (!sec->used_by_bfd)
1365     {
1366       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1367       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1368
1369       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1370       if (sdata == NULL)
1371         return FALSE;
1372       sec->used_by_bfd = sdata;
1373     }
1374
1375   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1376 }
1377 \f
1378 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1379    ecoff_debug_info structure.  */
1380
1381 bfd_boolean
1382 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1383                                struct ecoff_debug_info *debug)
1384 {
1385   HDRR *symhdr;
1386   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1387   char *ext_hdr;
1388
1389   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1390   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1391
1392   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1393   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1394     goto error_return;
1395
1396   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1397                                   swap->external_hdr_size))
1398     goto error_return;
1399
1400   symhdr = &debug->symbolic_header;
1401   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1402
1403   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1404      read.  */
1405 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1406   if (symhdr->count == 0)                                               \
1407     debug->ptr = NULL;                                                  \
1408   else                                                                  \
1409     {                                                                   \
1410       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1411       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1412       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1413         goto error_return;                                              \
1414       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1415           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1416         goto error_return;                                              \
1417     }
1418
1419   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1420   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1421   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1422   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1423   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1424   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1425         union aux_ext *);
1426   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1427   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1428   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1429   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1430   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1431 #undef READ
1432
1433   debug->fdr = NULL;
1434
1435   return TRUE;
1436
1437  error_return:
1438   if (ext_hdr != NULL)
1439     free (ext_hdr);
1440   if (debug->line != NULL)
1441     free (debug->line);
1442   if (debug->external_dnr != NULL)
1443     free (debug->external_dnr);
1444   if (debug->external_pdr != NULL)
1445     free (debug->external_pdr);
1446   if (debug->external_sym != NULL)
1447     free (debug->external_sym);
1448   if (debug->external_opt != NULL)
1449     free (debug->external_opt);
1450   if (debug->external_aux != NULL)
1451     free (debug->external_aux);
1452   if (debug->ss != NULL)
1453     free (debug->ss);
1454   if (debug->ssext != NULL)
1455     free (debug->ssext);
1456   if (debug->external_fdr != NULL)
1457     free (debug->external_fdr);
1458   if (debug->external_rfd != NULL)
1459     free (debug->external_rfd);
1460   if (debug->external_ext != NULL)
1461     free (debug->external_ext);
1462   return FALSE;
1463 }
1464 \f
1465 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1466
1467 static void
1468 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1469 {
1470   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1471   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1472   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1473   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1474   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1475   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1476
1477   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1478   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1479
1480   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1481 }
1482
1483 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1484
1485 static bfd_boolean
1486 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1487                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1488                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1489 {
1490   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1491   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1492   RPDR *rpdr, *rp;
1493   struct rpdr_ext *erp;
1494   void *rtproc;
1495   struct pdr_ext *epdr;
1496   struct sym_ext *esym;
1497   char *ss, **sv;
1498   char *str;
1499   bfd_size_type size;
1500   bfd_size_type count;
1501   unsigned long sindex;
1502   unsigned long i;
1503   PDR pdr;
1504   SYMR sym;
1505   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1506
1507   epdr = NULL;
1508   rpdr = NULL;
1509   esym = NULL;
1510   ss = NULL;
1511   sv = NULL;
1512
1513   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1514
1515   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1516   count = hdr->ipdMax;
1517   if (count > 0)
1518     {
1519       size = swap->external_pdr_size;
1520
1521       epdr = bfd_malloc (size * count);
1522       if (epdr == NULL)
1523         goto error_return;
1524
1525       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1526         goto error_return;
1527
1528       size = sizeof (RPDR);
1529       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1530       if (rpdr == NULL)
1531         goto error_return;
1532
1533       size = sizeof (char *);
1534       sv = bfd_malloc (size * count);
1535       if (sv == NULL)
1536         goto error_return;
1537
1538       count = hdr->isymMax;
1539       size = swap->external_sym_size;
1540       esym = bfd_malloc (size * count);
1541       if (esym == NULL)
1542         goto error_return;
1543
1544       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1545         goto error_return;
1546
1547       count = hdr->issMax;
1548       ss = bfd_malloc (count);
1549       if (ss == NULL)
1550         goto error_return;
1551       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1552         goto error_return;
1553
1554       count = hdr->ipdMax;
1555       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1556         {
1557           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1558           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1559           rp->adr = sym.value;
1560           rp->regmask = pdr.regmask;
1561           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1562           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1563           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1564           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1565           rp->framereg = pdr.framereg;
1566           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1567           rp->irpss = sindex;
1568           sv[i] = ss + sym.iss;
1569           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1570         }
1571     }
1572
1573   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1574   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1575   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1576   if (rtproc == NULL)
1577     {
1578       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1579       goto error_return;
1580     }
1581
1582   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1583
1584   erp = rtproc;
1585   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1586   erp++;
1587   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1588   strcpy (str, no_name_func);
1589   str += strlen (no_name_func) + 1;
1590   for (i = 0; i < count; i++)
1591     {
1592       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1593       strcpy (str, sv[i]);
1594       str += strlen (sv[i]) + 1;
1595     }
1596   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1597
1598   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1599   s->size = size;
1600   s->contents = rtproc;
1601
1602   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1603      matters, but someday it might).  */
1604   s->map_head.link_order = NULL;
1605
1606   if (epdr != NULL)
1607     free (epdr);
1608   if (rpdr != NULL)
1609     free (rpdr);
1610   if (esym != NULL)
1611     free (esym);
1612   if (ss != NULL)
1613     free (ss);
1614   if (sv != NULL)
1615     free (sv);
1616
1617   return TRUE;
1618
1619  error_return:
1620   if (epdr != NULL)
1621     free (epdr);
1622   if (rpdr != NULL)
1623     free (rpdr);
1624   if (esym != NULL)
1625     free (esym);
1626   if (ss != NULL)
1627     free (ss);
1628   if (sv != NULL)
1629     free (sv);
1630   return FALSE;
1631 }
1632 \f
1633 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1634    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1635
1636 static bfd_boolean
1637 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1638                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1639                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1640                              bfd_vma size)
1641 {
1642   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1643   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1644   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1645   char *name;
1646   bfd_boolean res;
1647
1648   if (micromips_p)
1649     value |= 1;
1650
1651   /* Create a new symbol.  */
1652   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1653   bh = NULL;
1654   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1655                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1656                                           TRUE, FALSE, &bh);
1657   free (name);
1658   if (! res)
1659     return FALSE;
1660
1661   /* Make it a local function.  */
1662   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1663   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1664   elfh->size = size;
1665   elfh->forced_local = 1;
1666   if (micromips_p)
1667     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1668   return TRUE;
1669 }
1670
1671 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1672    current value and size, to help make the disassembly easier
1673    to read.  */
1674
1675 static bfd_boolean
1676 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1677                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1678                                const char *prefix)
1679 {
1680   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1681   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1682   char *name;
1683   asection *s;
1684   bfd_vma value;
1685   bfd_boolean res;
1686
1687   /* Read the symbol's value.  */
1688   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1689               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1690   s = h->root.root.u.def.section;
1691   value = h->root.root.u.def.value;
1692
1693   /* Create a new symbol.  */
1694   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1695   bh = NULL;
1696   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1697                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1698                                           TRUE, FALSE, &bh);
1699   free (name);
1700   if (! res)
1701     return FALSE;
1702
1703   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1704   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1705   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1706   elfh->other = h->root.other;
1707   elfh->size = h->root.size;
1708   elfh->forced_local = 1;
1709   return TRUE;
1710 }
1711
1712 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1713    function rather than to a hard-float stub.  */
1714
1715 static bfd_boolean
1716 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1717 {
1718   const char *name;
1719
1720   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1721   return (FN_STUB_P (name)
1722           || CALL_STUB_P (name)
1723           || CALL_FP_STUB_P (name)
1724           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1725 }
1726
1727 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1728    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1729    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1730
1731 static unsigned long
1732 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1733                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1734                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1735                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1736 {
1737   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1738   const Elf_Internal_Rela *rel;
1739
1740   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1741      one in a compound relocation.  */
1742   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1743     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1744       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1745
1746   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1747      the traditional behavior.  */
1748   if (relocs < relend)
1749     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1750
1751   return 0;
1752 }
1753
1754 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1755    discard them.  */
1756
1757 static void
1758 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1759                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1760 {
1761   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1762      objects try to call them.  */
1763   if (h->fn_stub != NULL
1764       && h->root.dynindx != -1)
1765     {
1766       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1767       h->need_fn_stub = TRUE;
1768     }
1769
1770   if (h->fn_stub != NULL
1771       && ! h->need_fn_stub)
1772     {
1773       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1774          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1775          being included in the link.  */
1776       h->fn_stub->size = 0;
1777       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1778       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1779       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1780       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1781     }
1782
1783   if (h->call_stub != NULL
1784       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1785     {
1786       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1787          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1788          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1789       h->call_stub->size = 0;
1790       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1791       h->call_stub->reloc_count = 0;
1792       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1793       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1794     }
1795
1796   if (h->call_fp_stub != NULL
1797       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1798     {
1799       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1800          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1801          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1802       h->call_fp_stub->size = 0;
1803       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1804       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1805       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1806       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1807     }
1808 }
1809
1810 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1811
1812 static hashval_t
1813 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1814 {
1815   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1816
1817   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1818   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1819     + entry->h->root.root.u.def.value;
1820 }
1821
1822 static int
1823 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1824 {
1825   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1826
1827   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1828   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1829   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1830            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1831           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1832               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1833 }
1834
1835 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1836    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1837    success.  */
1838
1839 bfd_boolean
1840 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1841                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1842                                            asection *))
1843 {
1844   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1845
1846   htab = mips_elf_hash_table (info);
1847   if (htab == NULL)
1848     return FALSE;
1849
1850   htab->add_stub_section = fn;
1851   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1852                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1853   if (htab->la25_stubs == NULL)
1854     return FALSE;
1855
1856   return TRUE;
1857 }
1858
1859 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1860    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1861    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1862    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1863    entry points are of interest here.  */
1864
1865 static bfd_boolean
1866 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1867 {
1868   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1869            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1870           && h->root.def_regular
1871           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1872           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1873           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1874               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1875           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1876               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1877 }
1878
1879 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1880    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1881
1882 static bfd_vma
1883 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1884                           asection **sec)
1885 {
1886   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1887     {
1888       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1889       *sec = stub->h->fn_stub;
1890       return 0;
1891     }
1892   else
1893     {
1894       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1895       return stub->h->root.root.u.def.value;
1896     }
1897 }
1898
1899 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1900    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1901    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1902
1903 static bfd_boolean
1904 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1905                          struct bfd_link_info *info)
1906 {
1907   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1908   char *name;
1909   asection *s, *input_section;
1910   unsigned int align;
1911
1912   htab = mips_elf_hash_table (info);
1913   if (htab == NULL)
1914     return FALSE;
1915
1916   /* Create a unique name for the new section.  */
1917   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1918   if (name == NULL)
1919     return FALSE;
1920   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1921
1922   /* Create the section.  */
1923   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1924   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1925                               input_section->output_section);
1926   if (s == NULL)
1927     return FALSE;
1928
1929   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1930   align = input_section->alignment_power;
1931   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1932     return FALSE;
1933   if (align > 3)
1934     s->size = (1 << align) - 8;
1935
1936   /* Create a symbol for the stub.  */
1937   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1938   stub->stub_section = s;
1939   stub->offset = s->size;
1940
1941   /* Allocate room for it.  */
1942   s->size += 8;
1943   return TRUE;
1944 }
1945
1946 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1947    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1948    the function symbol to it.  */
1949
1950 static bfd_boolean
1951 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1952                               struct bfd_link_info *info)
1953 {
1954   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1955   asection *s;
1956
1957   htab = mips_elf_hash_table (info);
1958   if (htab == NULL)
1959     return FALSE;
1960
1961   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1962   s = htab->strampoline;
1963   if (s == NULL)
1964     {
1965       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1966       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1967                                   input_section->output_section);
1968       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1969         return FALSE;
1970       htab->strampoline = s;
1971     }
1972
1973   /* Create a symbol for the stub.  */
1974   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1975   stub->stub_section = s;
1976   stub->offset = s->size;
1977
1978   /* Allocate room for it.  */
1979   s->size += 16;
1980   return TRUE;
1981 }
1982
1983 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1984    appropriate stub exists and point H at it.  */
1985
1986 static bfd_boolean
1987 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1988                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1989 {
1990   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1991   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1992   bfd_boolean use_trampoline_p;
1993   asection *s;
1994   bfd_vma value;
1995   void **slot;
1996
1997   /* Describe the stub we want.  */
1998   search.stub_section = NULL;
1999   search.offset = 0;
2000   search.h = h;
2001
2002   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
2003   htab = mips_elf_hash_table (info);
2004   if (htab == NULL)
2005     return FALSE;
2006
2007   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
2008   if (slot == NULL)
2009     return FALSE;
2010
2011   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
2012   if (stub != NULL)
2013     {
2014       /* We can reuse the existing stub.  */
2015       h->la25_stub = stub;
2016       return TRUE;
2017     }
2018
2019   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
2020   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
2021   if (stub == NULL)
2022     return FALSE;
2023   *stub = search;
2024   *slot = stub;
2025
2026   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
2027      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
2028   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
2029   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
2030     value &= ~1;
2031   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
2032
2033   h->la25_stub = stub;
2034   return (use_trampoline_p
2035           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
2036           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
2037 }
2038
2039 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
2040    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
2041
2042 static bfd_boolean
2043 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2044 {
2045   struct mips_htab_traverse_info *hti;
2046
2047   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
2048   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
2049     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
2050
2051   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
2052     {
2053       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
2054          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
2055       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
2056         return TRUE;
2057
2058       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
2059          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
2060          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2061          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2062          stub.  */
2063       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2064         {
2065           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2066             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2067         }
2068       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2069         {
2070           hti->error = TRUE;
2071           return FALSE;
2072         }
2073     }
2074   return TRUE;
2075 }
2076 \f
2077 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2078    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2079    are 32 bits.
2080
2081    The format of these instructions is:
2082
2083    +--------------+--------------------------------+
2084    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2085    +--------------+--------------------------------+
2086    |                Immediate  15:0                |
2087    +-----------------------------------------------+
2088
2089    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2090    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2091
2092    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2093    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2094    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2095    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2096    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2097    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2098    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2099    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2100    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2101    This is so that a disassembler can recognize the jal
2102    instruction.
2103
2104    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2105    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2106    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2107    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2108    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2109    value as two 16-bit values.
2110
2111    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2112    defined as
2113
2114    big-endian:
2115    +--------+----------------------+
2116    |        |                      |
2117    |        |    targ26-16         |
2118    |31    26|25                   0|
2119    +--------+----------------------+
2120
2121    little-endian:
2122    +----------+------+-------------+
2123    |          |      |             |
2124    |  sub1    |      |     sub2    |
2125    |0        9|10  15|16         31|
2126    +----------+--------------------+
2127    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2128    ((sub1 << 16) | sub2)).
2129
2130    When producing a relocatable object file, the calculation is
2131    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2132    When producing a fully linked file, the calculation is
2133    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2134    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2135
2136    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2137    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2138    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2139    immediate fields:
2140
2141         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2142         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2143         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2144         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2145         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2146
2147    A typical instruction will have a format like this:
2148
2149    +--------------+--------------------------------+
2150    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2151    +--------------+--------------------------------+
2152    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2153    +--------------+--------------------------------+
2154
2155    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2156    opcode.
2157
2158    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2159    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2160    little-endian system.
2161
2162    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2163    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2164    shuffling is done as with the relocations above.  */
2165
2166 static inline bfd_boolean
2167 mips16_reloc_p (int r_type)
2168 {
2169   switch (r_type)
2170     {
2171     case R_MIPS16_26:
2172     case R_MIPS16_GPREL:
2173     case R_MIPS16_GOT16:
2174     case R_MIPS16_CALL16:
2175     case R_MIPS16_HI16:
2176     case R_MIPS16_LO16:
2177     case R_MIPS16_TLS_GD:
2178     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2179     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2180     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2181     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2182     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2183     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2184     case R_MIPS16_PC16_S1:
2185       return TRUE;
2186
2187     default:
2188       return FALSE;
2189     }
2190 }
2191
2192 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2193
2194 static inline bfd_boolean
2195 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2196 {
2197   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2198 }
2199
2200 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2201    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2202    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2203
2204 static inline bfd_boolean
2205 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2206 {
2207   return (micromips_reloc_p (r_type)
2208           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2209           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2210 }
2211
2212 static inline bfd_boolean
2213 got16_reloc_p (int r_type)
2214 {
2215   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2216           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2217           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2218 }
2219
2220 static inline bfd_boolean
2221 call16_reloc_p (int r_type)
2222 {
2223   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2224           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2225           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2226 }
2227
2228 static inline bfd_boolean
2229 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2230 {
2231   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2232 }
2233
2234 static inline bfd_boolean
2235 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2236 {
2237   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2238 }
2239
2240 static inline bfd_boolean
2241 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2242 {
2243   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2244 }
2245
2246 static inline bfd_boolean
2247 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2248 {
2249   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2250 }
2251
2252 static inline bfd_boolean
2253 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2254 {
2255   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2256 }
2257
2258 static inline bfd_boolean
2259 hi16_reloc_p (int r_type)
2260 {
2261   return (r_type == R_MIPS_HI16
2262           || r_type == R_MIPS16_HI16
2263           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2264           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2265 }
2266
2267 static inline bfd_boolean
2268 lo16_reloc_p (int r_type)
2269 {
2270   return (r_type == R_MIPS_LO16
2271           || r_type == R_MIPS16_LO16
2272           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2273           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2274 }
2275
2276 static inline bfd_boolean
2277 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2278 {
2279   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2280 }
2281
2282 static inline bfd_boolean
2283 jal_reloc_p (int r_type)
2284 {
2285   return (r_type == R_MIPS_26
2286           || r_type == R_MIPS16_26
2287           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2288 }
2289
2290 static inline bfd_boolean
2291 b_reloc_p (int r_type)
2292 {
2293   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2294           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2295           || r_type == R_MIPS_PC16
2296           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2297           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2298           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2299           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2300           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2301 }
2302
2303 static inline bfd_boolean
2304 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2305 {
2306   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2307           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2308 }
2309
2310 static inline bfd_boolean
2311 branch_reloc_p (int r_type)
2312 {
2313   return (r_type == R_MIPS_26
2314           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2315           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2316           || r_type == R_MIPS_PC16
2317           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2318 }
2319
2320 static inline bfd_boolean
2321 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2322 {
2323   return (r_type == R_MIPS16_26
2324           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2325 }
2326
2327 static inline bfd_boolean
2328 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2329 {
2330   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2331           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2332           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2333           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2334 }
2335
2336 static inline bfd_boolean
2337 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2338 {
2339   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2340           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2341           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2342 }
2343
2344 static inline bfd_boolean
2345 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2346 {
2347   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2348           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2349           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2350 }
2351
2352 static inline bfd_boolean
2353 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2354 {
2355   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2356           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2357           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2358 }
2359
2360 void
2361 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2362                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2363 {
2364   bfd_vma first, second, val;
2365
2366   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2367     return;
2368
2369   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2370   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2371   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2372   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2373     val = first << 16 | second;
2374   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2375     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2376            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2377   else
2378     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2379            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2380   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2381 }
2382
2383 void
2384 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2385                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2386 {
2387   bfd_vma first, second, val;
2388
2389   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2390     return;
2391
2392   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2393   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2394     {
2395       second = val & 0xffff;
2396       first = val >> 16;
2397     }
2398   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2399     {
2400       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2401       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2402     }
2403   else
2404     {
2405       second = val & 0xffff;
2406       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2407                | ((val >> 21) & 0x1f);
2408     }
2409   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2410   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2411 }
2412
2413 bfd_reloc_status_type
2414 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2415                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2416                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2417 {
2418   bfd_vma relocation;
2419   bfd_signed_vma val;
2420   bfd_reloc_status_type status;
2421
2422   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2423     relocation = 0;
2424   else
2425     relocation = symbol->value;
2426
2427   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2428   relocation += symbol->section->output_offset;
2429
2430   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2431     return bfd_reloc_outofrange;
2432
2433   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2434   val = reloc_entry->addend;
2435
2436   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2437
2438   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2439      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2440      an external symbol.  */
2441   if (! relocatable
2442       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2443     val += relocation - gp;
2444
2445   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2446     {
2447       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2448                                        (bfd_byte *) data
2449                                        + reloc_entry->address);
2450       if (status != bfd_reloc_ok)
2451         return status;
2452     }
2453   else
2454     reloc_entry->addend = val;
2455
2456   if (relocatable)
2457     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2458
2459   return bfd_reloc_ok;
2460 }
2461
2462 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2463    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2464    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2465    INPUT_SECTION.  */
2466
2467 struct mips_hi16
2468 {
2469   struct mips_hi16 *next;
2470   bfd_byte *data;
2471   asection *input_section;
2472   arelent rel;
2473 };
2474
2475 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2476
2477 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2478
2479 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2480    calculate the correct value once we've seen the partnering
2481    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2482
2483    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2484    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2485    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2486    simplies the relocation handling in gcc.  */
2487
2488 bfd_reloc_status_type
2489 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2490                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2491                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2492                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2493 {
2494   struct mips_hi16 *n;
2495
2496   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2497     return bfd_reloc_outofrange;
2498
2499   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2500   if (n == NULL)
2501     return bfd_reloc_outofrange;
2502
2503   n->next = mips_hi16_list;
2504   n->data = data;
2505   n->input_section = input_section;
2506   n->rel = *reloc_entry;
2507   mips_hi16_list = n;
2508
2509   if (output_bfd != NULL)
2510     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2511
2512   return bfd_reloc_ok;
2513 }
2514
2515 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2516    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2517    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2518
2519 bfd_reloc_status_type
2520 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2521                            void *data, asection *input_section,
2522                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2523 {
2524   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2525       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2526       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2527     /* The relocation is against a global symbol.  */
2528     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2529                                         input_section, output_bfd,
2530                                         error_message);
2531
2532   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2533                                    input_section, output_bfd, error_message);
2534 }
2535
2536 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2537    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2538    any partnering high-part relocations as well.  */
2539
2540 bfd_reloc_status_type
2541 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2542                           void *data, asection *input_section,
2543                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2544 {
2545   bfd_vma vallo;
2546   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2547
2548   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2549     return bfd_reloc_outofrange;
2550
2551   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2552                                  location);
2553   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2554   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2555                                location);
2556
2557   while (mips_hi16_list != NULL)
2558     {
2559       bfd_reloc_status_type ret;
2560       struct mips_hi16 *hi;
2561
2562       hi = mips_hi16_list;
2563
2564       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2565          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2566          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2567          relocations can also be used with global symbols, their howto
2568          has a rightshift of 0.  */
2569       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2570         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2571       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2572         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2573       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2574         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2575
2576       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2577          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2578       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2579
2580       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2581                                          hi->input_section, output_bfd,
2582                                          error_message);
2583       if (ret != bfd_reloc_ok)
2584         return ret;
2585
2586       mips_hi16_list = hi->next;
2587       free (hi);
2588     }
2589
2590   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2591                                       input_section, output_bfd,
2592                                       error_message);
2593 }
2594
2595 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2596    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2597    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2598
2599 bfd_reloc_status_type
2600 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2601                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2602                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2603                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2604 {
2605   bfd_signed_vma val;
2606   bfd_reloc_status_type status;
2607   bfd_boolean relocatable;
2608
2609   relocatable = (output_bfd != NULL);
2610
2611   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2612     return bfd_reloc_outofrange;
2613
2614   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2615   val = 0;
2616   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2617     {
2618       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2619          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2620          offset or address.  */
2621       val += symbol->section->output_section->vma;
2622       val += symbol->section->output_offset;
2623     }
2624
2625   if (!relocatable)
2626     {
2627       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2628          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2629       val += symbol->value;
2630       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2631         {
2632           val -= input_section->output_section->vma;
2633           val -= input_section->output_offset;
2634           val -= reloc_entry->address;
2635         }
2636     }
2637
2638   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2639      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2640      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2641      VAL to the relocation field itself.  */
2642   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2643     reloc_entry->addend += val;
2644   else
2645     {
2646       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2647
2648       /* Add in the separate addend, if any.  */
2649       val += reloc_entry->addend;
2650
2651       /* Add VAL to the relocation field.  */
2652       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2653                                      location);
2654       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2655                                        location);
2656       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2657                                    location);
2658
2659       if (status != bfd_reloc_ok)
2660         return status;
2661     }
2662
2663   if (relocatable)
2664     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2665
2666   return bfd_reloc_ok;
2667 }
2668 \f
2669 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2670    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2671
2672 static void
2673 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2674                               Elf32_gptab *in)
2675 {
2676   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2677   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2678 }
2679
2680 static void
2681 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2682                                Elf32_External_gptab *ex)
2683 {
2684   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2685   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2686 }
2687
2688 static void
2689 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2690                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2691 {
2692   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2693   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2694   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2695   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2696   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2697   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2698 }
2699
2700 static void
2701 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2702                            Elf32_External_crinfo *ex)
2703 {
2704   unsigned long l;
2705
2706   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2707        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2708        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2709        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2710   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2711   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2712   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2713 }
2714 \f
2715 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2716    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2717    BFD, so they are globally visible.  */
2718
2719 void
2720 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2721                                 Elf32_RegInfo *in)
2722 {
2723   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2724   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2725   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2726   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2727   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2728   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2729 }
2730
2731 void
2732 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2733                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2734 {
2735   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2736   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2737   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2738   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2739   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2740   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2741 }
2742
2743 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2744    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2745    them in and out.  They are globally visible because they are used
2746    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2747    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2748
2749 void
2750 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2751                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2752 {
2753   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2754   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2755   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2756   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2757   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2758   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2759   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2760 }
2761
2762 void
2763 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2764                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2765 {
2766   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2767   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2768   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2769   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2770   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2771   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2772   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2773 }
2774
2775 /* Swap in an options header.  */
2776
2777 void
2778 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2779                               Elf_Internal_Options *in)
2780 {
2781   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2782   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2783   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2784   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2785 }
2786
2787 /* Swap out an options header.  */
2788
2789 void
2790 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2791                                Elf_External_Options *ex)
2792 {
2793   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2794   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2795   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2796   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2797 }
2798
2799 /* Swap in an abiflags structure.  */
2800
2801 void
2802 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2803                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2804                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2805 {
2806   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2807   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2808   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2809   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2810   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2811   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2812   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2813   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2814   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2815   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2816   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2817 }
2818
2819 /* Swap out an abiflags structure.  */
2820
2821 void
2822 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2823                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2824                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2825 {
2826   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2827   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2828   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2829   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2830   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2831   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2832   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2833   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2834   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2835   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2836   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2837 }
2838 \f
2839 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2840    entries by increasing r_symndx value.  */
2841
2842 static int
2843 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2844 {
2845   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2846   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2847   int diff;
2848
2849   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2850   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2851
2852   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2853   if (diff != 0)
2854     return diff;
2855
2856   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2857     return -1;
2858   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2859     return 1;
2860   return 0;
2861 }
2862
2863 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2864
2865 static int
2866 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2867                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2868 {
2869 #ifdef BFD64
2870   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2871   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2872
2873   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2874     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2875   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2876     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2877
2878   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2879     return -1;
2880   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2881     return 1;
2882
2883   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2884     return -1;
2885   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2886     return 1;
2887   return 0;
2888 #else
2889   abort ();
2890 #endif
2891 }
2892
2893
2894 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2895    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2896    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2897    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2898    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2899    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2900    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2901    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2902    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2903    required by relocation until we relocate the sections.
2904    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2905    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2906    when generating a final executable.  */
2907
2908 static bfd_boolean
2909 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2910 {
2911   struct extsym_info *einfo = data;
2912   bfd_boolean strip;
2913   asection *sec, *output_section;
2914
2915   if (h->root.indx == -2)
2916     strip = FALSE;
2917   else if ((h->root.def_dynamic
2918             || h->root.ref_dynamic
2919             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2920            && !h->root.def_regular
2921            && !h->root.ref_regular)
2922     strip = TRUE;
2923   else if (einfo->info->strip == strip_all
2924            || (einfo->info->strip == strip_some
2925                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2926                                    h->root.root.root.string,
2927                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2928     strip = TRUE;
2929   else
2930     strip = FALSE;
2931
2932   if (strip)
2933     return TRUE;
2934
2935   if (h->esym.ifd == -2)
2936     {
2937       h->esym.jmptbl = 0;
2938       h->esym.cobol_main = 0;
2939       h->esym.weakext = 0;
2940       h->esym.reserved = 0;
2941       h->esym.ifd = ifdNil;
2942       h->esym.asym.value = 0;
2943       h->esym.asym.st = stGlobal;
2944
2945       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2946           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2947         {
2948           const char *name;
2949
2950           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2951              special symbols.  */
2952           name = h->root.root.root.string;
2953           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2954               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2955             {
2956               h->esym.asym.sc = scData;
2957               h->esym.asym.st = stLabel;
2958               h->esym.asym.value = 0;
2959             }
2960           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2961             {
2962               h->esym.asym.sc = scAbs;
2963               h->esym.asym.st = stLabel;
2964               h->esym.asym.value =
2965                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2966             }
2967           else
2968             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2969         }
2970       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2971           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2972         h->esym.asym.sc = scAbs;
2973       else
2974         {
2975           const char *name;
2976
2977           sec = h->root.root.u.def.section;
2978           output_section = sec->output_section;
2979
2980           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2981              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2982           if (output_section == NULL)
2983             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2984           else
2985             {
2986               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2987
2988               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2989                 h->esym.asym.sc = scText;
2990               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2991                 h->esym.asym.sc = scData;
2992               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2993                 h->esym.asym.sc = scSData;
2994               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2995                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2996                 h->esym.asym.sc = scRData;
2997               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2998                 h->esym.asym.sc = scBss;
2999               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
3000                 h->esym.asym.sc = scSBss;
3001               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
3002                 h->esym.asym.sc = scInit;
3003               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
3004                 h->esym.asym.sc = scFini;
3005               else
3006                 h->esym.asym.sc = scAbs;
3007             }
3008         }
3009
3010       h->esym.asym.reserved = 0;
3011       h->esym.asym.index = indexNil;
3012     }
3013
3014   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
3015     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
3016   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
3017            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3018     {
3019       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
3020         h->esym.asym.sc = scBss;
3021       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
3022         h->esym.asym.sc = scSBss;
3023
3024       sec = h->root.root.u.def.section;
3025       output_section = sec->output_section;
3026       if (output_section != NULL)
3027         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
3028                               + sec->output_offset
3029                               + output_section->vma);
3030       else
3031         h->esym.asym.value = 0;
3032     }
3033   else
3034     {
3035       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
3036
3037       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
3038         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
3039
3040       if (hd->needs_lazy_stub)
3041         {
3042           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
3043           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
3044           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
3045           h->esym.asym.st = stProc;
3046           sec = hd->root.root.u.def.section;
3047           if (sec == NULL)
3048             h->esym.asym.value = 0;
3049           else
3050             {
3051               output_section = sec->output_section;
3052               if (output_section != NULL)
3053                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
3054                                       + sec->output_offset
3055                                       + output_section->vma);
3056               else
3057                 h->esym.asym.value = 0;
3058             }
3059         }
3060     }
3061
3062   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3063                                       h->root.root.root.string,
3064                                       &h->esym))
3065     {
3066       einfo->failed = TRUE;
3067       return FALSE;
3068     }
3069
3070   return TRUE;
3071 }
3072
3073 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3074
3075 static int
3076 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3077 {
3078   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3079   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3080
3081   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3082 }
3083 \f
3084 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3085
3086 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3087    hash number.  */
3088
3089 static INLINE hashval_t
3090 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3091 {
3092 #ifdef BFD64
3093   return addr + (addr >> 32);
3094 #else
3095   return addr;
3096 #endif
3097 }
3098
3099 static hashval_t
3100 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3101 {
3102   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3103
3104   return (entry->symndx
3105           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3106           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3107              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3108              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3109                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3110              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3111 }
3112
3113 static int
3114 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3115 {
3116   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3117   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3118
3119   return (e1->symndx == e2->symndx
3120           && e1->tls_type == e2->tls_type
3121           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3122               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3123               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3124                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3125               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3126 }
3127
3128 static hashval_t
3129 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3130 {
3131   const struct mips_got_page_ref *ref;
3132
3133   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3134   return ((ref->symndx >= 0
3135            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3136            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3137           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3138 }
3139
3140 static int
3141 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3142 {
3143   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3144
3145   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3146   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3147   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3148           && (ref1->symndx < 0
3149               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3150               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3151           && ref1->addend == ref2->addend);
3152 }
3153
3154 static hashval_t
3155 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3156 {
3157   const struct mips_got_page_entry *entry;
3158
3159   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3160   return entry->sec->id;
3161 }
3162
3163 static int
3164 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3165 {
3166   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3167
3168   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3169   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3170   return entry1->sec == entry2->sec;
3171 }
3172 \f
3173 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3174
3175 static struct mips_got_info *
3176 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3177 {
3178   struct mips_got_info *g;
3179
3180   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3181   if (g == NULL)
3182     return NULL;
3183
3184   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3185                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3186   if (g->got_entries == NULL)
3187     return NULL;
3188
3189   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3190                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3191   if (g->got_page_refs == NULL)
3192     return NULL;
3193
3194   return g;
3195 }
3196
3197 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3198    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3199
3200 static struct mips_got_info *
3201 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3202 {
3203   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3204
3205   if (!is_mips_elf (abfd))
3206     return NULL;
3207
3208   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3209   if (!tdata->got && create_p)
3210     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3211   return tdata->got;
3212 }
3213
3214 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3215
3216 static void
3217 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3218 {
3219   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3220
3221   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3222   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3223   if (tdata->got)
3224     {
3225       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3226          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3227       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3228       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3229       if (tdata->got->got_page_entries)
3230         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3231     }
3232   tdata->got = g;
3233 }
3234
3235 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3236    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3237    if creation fails.  */
3238
3239 static asection *
3240 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3241 {
3242   const char *dname;
3243   asection *sreloc;
3244   bfd *dynobj;
3245
3246   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3247   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3248   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3249   if (sreloc == NULL && create_p)
3250     {
3251       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3252                                                    (SEC_ALLOC
3253                                                     | SEC_LOAD
3254                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3255                                                     | SEC_IN_MEMORY
3256                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3257                                                     | SEC_READONLY));
3258       if (sreloc == NULL
3259           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3260                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3261         return NULL;
3262     }
3263   return sreloc;
3264 }
3265
3266 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3267
3268 static int
3269 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3270 {
3271   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3272     return GOT_TLS_GD;
3273
3274   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3275     return GOT_TLS_LDM;
3276
3277   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3278     return GOT_TLS_IE;
3279
3280   return GOT_TLS_NONE;
3281 }
3282
3283 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3284
3285 static int
3286 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3287 {
3288   switch (type)
3289     {
3290     case GOT_TLS_GD:
3291     case GOT_TLS_LDM:
3292       return 2;
3293
3294     case GOT_TLS_IE:
3295       return 1;
3296
3297     case GOT_TLS_NONE:
3298       return 0;
3299     }
3300   abort ();
3301 }
3302
3303 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3304    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3305    is NULL).  */
3306
3307 static int
3308 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3309                      struct elf_link_hash_entry *h)
3310 {
3311   int indx = 0;
3312   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3313   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3314
3315   if (h != NULL
3316       && h->dynindx != -1
3317       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3318       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3319     indx = h->dynindx;
3320
3321   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3322       && (h == NULL
3323           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3324           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3325     need_relocs = TRUE;
3326
3327   if (!need_relocs)
3328     return 0;
3329
3330   switch (tls_type)
3331     {
3332     case GOT_TLS_GD:
3333       return indx != 0 ? 2 : 1;
3334
3335     case GOT_TLS_IE:
3336       return 1;
3337
3338     case GOT_TLS_LDM:
3339       return bfd_link_dll (info) ? 1 : 0;
3340
3341     default:
3342       return 0;
3343     }
3344 }
3345
3346 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3347    to G.  */
3348
3349 static void
3350 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3351                           struct mips_got_info *g,
3352                           struct mips_got_entry *entry)
3353 {
3354   if (entry->tls_type)
3355     {
3356       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3357       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3358                                         entry->symndx < 0
3359                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3360     }
3361   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3362     g->local_gotno += 1;
3363   else
3364     g->global_gotno += 1;
3365 }
3366
3367 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3368
3369 static void
3370 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3371                                     asection *sreloc,
3372                                     unsigned long reloc_index,
3373                                     unsigned long indx,
3374                                     int r_type,
3375                                     bfd_vma offset)
3376 {
3377   Elf_Internal_Rela rel[3];
3378
3379   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3380
3381   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3382   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3383
3384   if (ABI_64_P (output_bfd))
3385     {
3386       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3387         (output_bfd, &rel[0],
3388          (sreloc->contents
3389           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3390     }
3391   else
3392     bfd_elf32_swap_reloc_out
3393       (output_bfd, &rel[0],
3394        (sreloc->contents
3395         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3396 }
3397
3398 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3399
3400 static void
3401 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3402                                struct mips_got_entry *entry,
3403                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3404                                bfd_vma value)
3405 {
3406   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3407   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3408   int indx;
3409   asection *sreloc, *sgot;
3410   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3411   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3412
3413   htab = mips_elf_hash_table (info);
3414   if (htab == NULL)
3415     return;
3416
3417   sgot = htab->root.sgot;
3418
3419   indx = 0;
3420   if (h != NULL
3421       && h->root.dynindx != -1
3422       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), &h->root)
3423       && (bfd_link_dll (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3424     indx = h->root.dynindx;
3425
3426   if (entry->tls_initialized)
3427     return;
3428
3429   if ((bfd_link_dll (info) || indx != 0)
3430       && (h == NULL
3431           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3432           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3433     need_relocs = TRUE;
3434
3435   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3436      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3437      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3438   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3439               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3440
3441   /* Emit necessary relocations.  */
3442   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3443   got_offset = entry->gotidx;
3444
3445   switch (entry->tls_type)
3446     {
3447     case GOT_TLS_GD:
3448       /* General Dynamic.  */
3449       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3450
3451       if (need_relocs)
3452         {
3453           mips_elf_output_dynamic_relocation
3454             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3455              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3456              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3457
3458           if (indx)
3459             mips_elf_output_dynamic_relocation
3460               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3461                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3462                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3463           else
3464             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3465                                sgot->contents + got_offset2);
3466         }
3467       else
3468         {
3469           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3470                              sgot->contents + got_offset);
3471           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3472                              sgot->contents + got_offset2);
3473         }
3474       break;
3475
3476     case GOT_TLS_IE:
3477       /* Initial Exec model.  */
3478       if (need_relocs)
3479         {
3480           if (indx == 0)
3481             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3482                                sgot->contents + got_offset);
3483           else
3484             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3485                                sgot->contents + got_offset);
3486
3487           mips_elf_output_dynamic_relocation
3488             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3489              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3490              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3491         }
3492       else
3493         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3494                            sgot->contents + got_offset);
3495       break;
3496
3497     case GOT_TLS_LDM:
3498       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3499          bias by DTP_OFFSET.  */
3500       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3501                          sgot->contents + got_offset
3502                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3503
3504       if (!bfd_link_dll (info))
3505         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3506                            sgot->contents + got_offset);
3507       else
3508         mips_elf_output_dynamic_relocation
3509           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3510            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3511            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3512       break;
3513
3514     default:
3515       abort ();
3516     }
3517
3518   entry->tls_initialized = TRUE;
3519 }
3520
3521 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3522    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3523    will be negative.  */
3524
3525 static bfd_vma
3526 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3527                        struct elf_link_hash_entry *h)
3528 {
3529   bfd_vma got_address, got_value;
3530   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3531
3532   htab = mips_elf_hash_table (info);
3533   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3534
3535   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3536   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3537
3538   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3539   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3540                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3541                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3542                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3543
3544   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3545   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3546                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3547                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3548
3549   return got_address - got_value;
3550 }
3551
3552 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3553    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3554    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3555    offset can be found.  */
3556
3557 static bfd_vma
3558 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3559                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3560                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3561 {
3562   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3563   struct mips_got_entry *entry;
3564
3565   htab = mips_elf_hash_table (info);
3566   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3567
3568   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3569                                            r_symndx, h, r_type);
3570   if (!entry)
3571     return MINUS_ONE;
3572
3573   if (entry->tls_type)
3574     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3575   return entry->gotidx;
3576 }
3577
3578 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3579
3580 static bfd_vma
3581 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3582                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3583 {
3584   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3585   long global_got_dynindx;
3586   struct mips_got_info *g;
3587   bfd_vma got_index;
3588
3589   htab = mips_elf_hash_table (info);
3590   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3591
3592   global_got_dynindx = 0;
3593   if (htab->global_gotsym != NULL)
3594     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3595
3596   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3597      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3598      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3599      GOT offset.  */
3600   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3601   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3602   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3603                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3604   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3605
3606   return got_index;
3607 }
3608
3609 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3610    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3611
3612 static bfd_vma
3613 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3614                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3615 {
3616   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3617   struct mips_got_info *g;
3618   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3619   bfd_vma gotidx;
3620
3621   htab = mips_elf_hash_table (info);
3622   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3623
3624   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3625   BFD_ASSERT (g);
3626
3627   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3628   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3629     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3630
3631   lookup.abfd = ibfd;
3632   lookup.symndx = -1;
3633   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3634   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3635   BFD_ASSERT (entry);
3636
3637   gotidx = entry->gotidx;
3638   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3639
3640   if (lookup.tls_type)
3641     {
3642       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3643
3644       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3645            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3646           && h->root.u.def.section->output_section)
3647         value = (h->root.u.def.value
3648                  + h->root.u.def.section->output_offset
3649                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3650
3651       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3652     }
3653   return gotidx;
3654 }
3655
3656 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3657    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3658    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3659    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3660    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3661
3662 static bfd_vma
3663 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3664                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3665 {
3666   bfd_vma page, got_index;
3667   struct mips_got_entry *entry;
3668
3669   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3670   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3671                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3672
3673   if (!entry)
3674     return MINUS_ONE;
3675
3676   got_index = entry->gotidx;
3677
3678   if (offsetp)
3679     *offsetp = value - entry->d.address;
3680
3681   return got_index;
3682 }
3683
3684 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3685    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3686    symbol that binds locally.  */
3687
3688 static bfd_vma
3689 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3690                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3691 {
3692   struct mips_got_entry *entry;
3693
3694   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3695      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3696      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3697      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3698   if (! external)
3699     value = mips_elf_high (value) << 16;
3700
3701   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3702      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3703      same in all cases.  */
3704   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3705                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3706   if (entry)
3707     return entry->gotidx;
3708   else
3709     return MINUS_ONE;
3710 }
3711
3712 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3713    in the GOT.  */
3714
3715 static bfd_vma
3716 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3717                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3718 {
3719   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3720   asection *sgot;
3721   bfd_vma gp;
3722
3723   htab = mips_elf_hash_table (info);
3724   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3725
3726   sgot = htab->root.sgot;
3727   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3728     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3729
3730   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3731 }
3732
3733 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3734    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3735    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3736    instead.  */
3737
3738 static struct mips_got_entry *
3739 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3740                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3741                                  unsigned long r_symndx,
3742                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3743                                  int r_type)
3744 {
3745   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3746   void **loc;
3747   struct mips_got_info *g;
3748   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3749   bfd_vma gotidx;
3750
3751   htab = mips_elf_hash_table (info);
3752   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3753
3754   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3755   if (g == NULL)
3756     {
3757       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3758       BFD_ASSERT (g != NULL);
3759     }
3760
3761   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3762      area of the GOT.  */
3763   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3764
3765   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3766   if (lookup.tls_type)
3767     {
3768       lookup.abfd = ibfd;
3769       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3770         {
3771           lookup.symndx = 0;
3772           lookup.d.addend = 0;
3773         }
3774       else if (h == NULL)
3775         {
3776           lookup.symndx = r_symndx;
3777           lookup.d.addend = 0;
3778         }
3779       else
3780         {
3781           lookup.symndx = -1;
3782           lookup.d.h = h;
3783         }
3784
3785       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3786       BFD_ASSERT (entry);
3787
3788       gotidx = entry->gotidx;
3789       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3790
3791       return entry;
3792     }
3793
3794   lookup.abfd = NULL;
3795   lookup.symndx = -1;
3796   lookup.d.address = value;
3797   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3798   if (!loc)
3799     return NULL;
3800
3801   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3802   if (entry)
3803     return entry;
3804
3805   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3806     {
3807       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3808       _bfd_error_handler
3809         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3810       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3811       return NULL;
3812     }
3813
3814   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3815   if (!entry)
3816     return NULL;
3817
3818   if (got16_reloc_p (r_type)
3819       || call16_reloc_p (r_type)
3820       || got_page_reloc_p (r_type)
3821       || got_disp_reloc_p (r_type))
3822     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3823   else
3824     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3825
3826   *entry = lookup;
3827   *loc = entry;
3828
3829   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3830
3831   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3832   if (htab->is_vxworks)
3833     {
3834       Elf_Internal_Rela outrel;
3835       asection *s;
3836       bfd_byte *rloc;
3837       bfd_vma got_address;
3838
3839       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3840       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3841                      + htab->root.sgot->output_offset
3842                      + entry->gotidx);
3843
3844       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3845       outrel.r_offset = got_address;
3846       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3847       outrel.r_addend = value;
3848       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3849     }
3850
3851   return entry;
3852 }
3853
3854 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3855    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3856    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3857    the current linking stage.  */
3858
3859 static bfd_size_type
3860 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3861 {
3862   bfd_size_type count;
3863
3864   count = 0;
3865   if (bfd_link_pic (info)
3866       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3867     {
3868       asection *p;
3869       const struct elf_backend_data *bed;
3870
3871       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3872       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3873         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3874             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3875             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
3876             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3877           ++count;
3878     }
3879   return count;
3880 }
3881
3882 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3883    appear towards the end.  */
3884
3885 static bfd_boolean
3886 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3887 {
3888   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3889   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3890   struct mips_got_info *g;
3891
3892   htab = mips_elf_hash_table (info);
3893   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3894
3895   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3896     return TRUE;
3897
3898   g = htab->got_info;
3899   if (g == NULL)
3900     return TRUE;
3901
3902   hsd.low = NULL;
3903   hsd.max_unref_got_dynindx
3904     = hsd.min_got_dynindx
3905     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3906   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3907      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3908   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3909   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3910   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3911
3912   /* There should have been enough room in the symbol table to
3913      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3914   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3915   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3916   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3917   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3918
3919   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3920      table index in the GOT.  */
3921   htab->global_gotsym = hsd.low;
3922
3923   return TRUE;
3924 }
3925
3926 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3927    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3928    index.  */
3929
3930 static bfd_boolean
3931 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3932 {
3933   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3934
3935   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3936      at all.  */
3937   if (h->root.dynindx == -1)
3938     return TRUE;
3939
3940   switch (h->global_got_area)
3941     {
3942     case GGA_NONE:
3943       if (h->root.forced_local)
3944         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3945       else
3946         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3947       break;
3948
3949     case GGA_NORMAL:
3950       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3951       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3952       break;
3953
3954     case GGA_RELOC_ONLY:
3955       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3956         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3957       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3958       break;
3959     }
3960
3961   return TRUE;
3962 }
3963
3964 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3965    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3966    hash table directly).  */
3967
3968 static bfd_boolean
3969 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3970                            struct mips_got_entry *lookup)
3971 {
3972   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3973   struct mips_got_entry *entry;
3974   struct mips_got_info *g;
3975   void **loc, **bfd_loc;
3976
3977   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3978   htab = mips_elf_hash_table (info);
3979   g = htab->got_info;
3980   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3981   if (!loc)
3982     return FALSE;
3983
3984   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3985   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3986   if (!entry)
3987     {
3988       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3989       if (!entry)
3990         return FALSE;
3991
3992       lookup->tls_initialized = FALSE;
3993       lookup->gotidx = -1;
3994       *entry = *lookup;
3995       *loc = entry;
3996     }
3997
3998   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3999   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4000   if (!g)
4001     return FALSE;
4002
4003   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
4004   if (!bfd_loc)
4005     return FALSE;
4006
4007   if (!*bfd_loc)
4008     *bfd_loc = entry;
4009   return TRUE;
4010 }
4011
4012 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
4013    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
4014    using the GOT entry for calls.  */
4015
4016 static bfd_boolean
4017 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
4018                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4019                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
4020 {
4021   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4022   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
4023   struct mips_got_entry entry;
4024   unsigned char tls_type;
4025
4026   htab = mips_elf_hash_table (info);
4027   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4028
4029   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4030   if (!for_call)
4031     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
4032
4033   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
4034      table.  */
4035   if (h->dynindx == -1)
4036     {
4037       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4038         {
4039         case STV_INTERNAL:
4040         case STV_HIDDEN:
4041           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
4042           break;
4043         }
4044       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4045         return FALSE;
4046     }
4047
4048   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4049   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
4050     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
4051
4052   entry.abfd = abfd;
4053   entry.symndx = -1;
4054   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4055   entry.tls_type = tls_type;
4056   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4057 }
4058
4059 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4060    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4061
4062 static bfd_boolean
4063 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4064                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4065 {
4066   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4067   struct mips_got_info *g;
4068   struct mips_got_entry entry;
4069
4070   htab = mips_elf_hash_table (info);
4071   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4072
4073   g = htab->got_info;
4074   BFD_ASSERT (g != NULL);
4075
4076   entry.abfd = abfd;
4077   entry.symndx = symndx;
4078   entry.d.addend = addend;
4079   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4080   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4081 }
4082
4083 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4084    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4085    to ABFD.  */
4086
4087 static bfd_boolean
4088 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4089                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4090                               bfd_signed_vma addend)
4091 {
4092   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4093   struct mips_got_info *g1, *g2;
4094   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4095   void **loc, **bfd_loc;
4096
4097   htab = mips_elf_hash_table (info);
4098   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4099
4100   g1 = htab->got_info;
4101   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4102
4103   if (h)
4104     {
4105       lookup.symndx = -1;
4106       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4107     }
4108   else
4109     {
4110       lookup.symndx = symndx;
4111       lookup.u.abfd = abfd;
4112     }
4113   lookup.addend = addend;
4114   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4115   if (loc == NULL)
4116     return FALSE;
4117
4118   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4119   if (!entry)
4120     {
4121       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4122       if (!entry)
4123         return FALSE;
4124
4125       *entry = lookup;
4126       *loc = entry;
4127     }
4128
4129   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4130   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4131   if (!g2)
4132     return FALSE;
4133
4134   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4135   if (!bfd_loc)
4136     return FALSE;
4137
4138   if (!*bfd_loc)
4139     *bfd_loc = entry;
4140
4141   return TRUE;
4142 }
4143
4144 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4145
4146 static void
4147 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4148                                        unsigned int n)
4149 {
4150   asection *s;
4151   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4152
4153   htab = mips_elf_hash_table (info);
4154   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4155
4156   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4157   BFD_ASSERT (s != NULL);
4158
4159   if (htab->is_vxworks)
4160     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4161   else
4162     {
4163       if (s->size == 0)
4164         {
4165           /* Make room for a null element.  */
4166           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4167           ++s->reloc_count;
4168         }
4169       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4170     }
4171 }
4172 \f
4173 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4174    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4175    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4176    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4177
4178 static int
4179 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4180 {
4181   struct mips_got_entry *entry;
4182   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4183
4184   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4185   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4186   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4187     {
4188       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4189
4190       h = entry->d.h;
4191       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4192           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4193         {
4194           arg->value = TRUE;
4195           return 0;
4196         }
4197     }
4198   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4199   return 1;
4200 }
4201
4202 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4203    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4204    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4205    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4206
4207 static int
4208 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4209 {
4210   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4211   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4212   void **slot;
4213
4214   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4215   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4216   if (entry->abfd != NULL
4217       && entry->symndx == -1
4218       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4219           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4220     {
4221       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4222
4223       new_entry = *entry;
4224       entry = &new_entry;
4225       h = entry->d.h;
4226       do
4227         {
4228           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4229           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4230         }
4231       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4232              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4233       entry->d.h = h;
4234     }
4235   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4236   if (slot == NULL)
4237     {
4238       arg->g = NULL;
4239       return 0;
4240     }
4241   if (*slot == NULL)
4242     {
4243       if (entry == &new_entry)
4244         {
4245           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4246           if (!entry)
4247             {
4248               arg->g = NULL;
4249               return 0;
4250             }
4251           *entry = new_entry;
4252         }
4253       *slot = entry;
4254       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4255     }
4256   return 1;
4257 }
4258
4259 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4260
4261 static bfd_vma
4262 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4263 {
4264   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4265 }
4266
4267 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4268
4269 static bfd_boolean
4270 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4271                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4272 {
4273   struct mips_got_info *g = arg->g;
4274   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4275   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4276   bfd_vma old_pages, new_pages;
4277   void **loc;
4278
4279   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4280   lookup.sec = sec;
4281   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4282   if (loc == NULL)
4283     return FALSE;
4284
4285   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4286      seen the section.  */
4287   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4288   if (!entry)
4289     {
4290       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4291       if (!entry)
4292         return FALSE;
4293
4294       entry->sec = sec;
4295       *loc = entry;
4296     }
4297
4298   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4299      with ADDEND.  */
4300   range_ptr = &entry->ranges;
4301   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4302     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4303
4304   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4305      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4306      a new singleton range.  */
4307   range = *range_ptr;
4308   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4309     {
4310       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4311       if (!range)
4312         return FALSE;
4313
4314       range->next = *range_ptr;
4315       range->min_addend = addend;
4316       range->max_addend = addend;
4317
4318       *range_ptr = range;
4319       entry->num_pages++;
4320       g->page_gotno++;
4321       return TRUE;
4322     }
4323
4324   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4325   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4326
4327   /* Update the ranges.  */
4328   if (addend < range->min_addend)
4329     range->min_addend = addend;
4330   else if (addend > range->max_addend)
4331     {
4332       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4333         {
4334           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4335           range->max_addend = range->next->max_addend;
4336           range->next = range->next->next;
4337         }
4338       else
4339         range->max_addend = addend;
4340     }
4341
4342   /* Record any change in the total estimate.  */
4343   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4344   if (old_pages != new_pages)
4345     {
4346       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4347       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4348     }
4349
4350   return TRUE;
4351 }
4352
4353 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4354    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4355    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4356    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4357
4358 static bfd_boolean
4359 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4360 {
4361   struct mips_got_page_ref *ref;
4362   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4363   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4364   asection *sec;
4365   bfd_vma addend;
4366
4367   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4368   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4369   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4370
4371   if (ref->symndx < 0)
4372     {
4373       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4374
4375       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4376       h = ref->u.h;
4377       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4378         return 1;
4379
4380       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4381          appropriate.  */
4382       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4383              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4384             && h->root.root.u.def.section))
4385         return 1;
4386
4387       sec = h->root.root.u.def.section;
4388       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4389     }
4390   else
4391     {
4392       Elf_Internal_Sym *isym;
4393
4394       /* Read in the symbol.  */
4395       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4396                                     ref->symndx);
4397       if (isym == NULL)
4398         {
4399           arg->g = NULL;
4400           return 0;
4401         }
4402
4403       /* Get the associated input section.  */
4404       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4405       if (sec == NULL)
4406         {
4407           arg->g = NULL;
4408           return 0;
4409         }
4410
4411       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4412          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4413          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4414          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4415       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4416         {
4417           void *secinfo;
4418
4419           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4420           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4421             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4422                                                  isym->st_value + ref->addend);
4423           else
4424             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4425                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4426         }
4427       else
4428         addend = isym->st_value + ref->addend;
4429     }
4430   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4431     {
4432       arg->g = NULL;
4433       return 0;
4434     }
4435   return 1;
4436 }
4437
4438 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4439    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4440    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4441    that they require.  */
4442
4443 static bfd_boolean
4444 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4445                                     struct mips_got_info *g)
4446 {
4447   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4448   struct mips_got_info oldg;
4449
4450   oldg = *g;
4451
4452   tga.info = info;
4453   tga.g = g;
4454   tga.value = FALSE;
4455   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4456   if (tga.value)
4457     {
4458       *g = oldg;
4459       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4460                                     mips_elf_got_entry_hash,
4461                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4462       if (!g->got_entries)
4463         return FALSE;
4464
4465       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4466       if (!tga.g)
4467         return FALSE;
4468
4469       htab_delete (oldg.got_entries);
4470     }
4471
4472   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4473                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4474   if (g->got_page_entries == NULL)
4475     return FALSE;
4476
4477   tga.info = info;
4478   tga.g = g;
4479   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4480
4481   return TRUE;
4482 }
4483
4484 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4485    global GOT area.  */
4486
4487 static bfd_boolean
4488 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4489                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4490 {
4491   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4492      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4493      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4494      symbols later if appropriate.  */
4495   if (h->root.dynindx == -1)
4496     return TRUE;
4497
4498   /* Absolute symbols, if ever they need a GOT entry, cannot ever go
4499      to the local GOT, as they would be implicitly relocated by the
4500      base address by the dynamic loader.  */
4501   if (bfd_is_abs_symbol (&h->root.root))
4502     return FALSE;
4503
4504   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4505      symbols, must) live in the local GOT.  */
4506   if (h->got_only_for_calls
4507       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4508       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4509     return TRUE;
4510
4511   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4512      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4513      the local rather than global GOT.  */
4514   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4515     return TRUE;
4516
4517   return FALSE;
4518 }
4519
4520 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4521    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4522    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4523    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4524    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4525
4526 static int
4527 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4528 {
4529   struct bfd_link_info *info;
4530   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4531   struct mips_got_info *g;
4532
4533   info = (struct bfd_link_info *) data;
4534   htab = mips_elf_hash_table (info);
4535   g = htab->got_info;
4536   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4537     {
4538       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4539          local or global GOT.  */
4540       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4541         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4542            entry if it was only used for relocations; those relocations
4543            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4544         h->global_got_area = GGA_NONE;
4545       else if (htab->is_vxworks
4546                && h->got_only_for_calls
4547                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4548         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4549            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4550            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4551         h->global_got_area = GGA_NONE;
4552       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4553         {
4554           g->reloc_only_gotno++;
4555           g->global_gotno++;
4556         }
4557     }
4558   return 1;
4559 }
4560 \f
4561 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4562    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4563
4564 static int
4565 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4566 {
4567   struct mips_got_entry *entry;
4568   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4569   void **slot;
4570
4571   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4572   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4573   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4574   if (!slot)
4575     {
4576       arg->g = NULL;
4577       return 0;
4578     }
4579   if (!*slot)
4580     {
4581       *slot = entry;
4582       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4583     }
4584   return 1;
4585 }
4586
4587 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4588    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4589
4590 static int
4591 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4592 {
4593   struct mips_got_page_entry *entry;
4594   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4595   void **slot;
4596
4597   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4598   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4599   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4600   if (!slot)
4601     {
4602       arg->g = NULL;
4603       return 0;
4604     }
4605   if (!*slot)
4606     {
4607       *slot = entry;
4608       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4609     }
4610   return 1;
4611 }
4612
4613 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4614    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4615    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4616    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4617    callback.)  */
4618
4619 static int
4620 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4621                          struct mips_got_info *to,
4622                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4623 {
4624   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4625   unsigned int estimate;
4626
4627   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4628   estimate = arg->max_pages;
4629   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4630     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4631
4632   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4633      would be needed.  */
4634   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4635   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4636
4637   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4638      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4639      conservatively as well.  */
4640   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4641     estimate += arg->global_count;
4642   else
4643     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4644
4645   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4646   if (estimate > arg->max_count)
4647     return -1;
4648
4649   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4650   tga.info = arg->info;
4651   tga.g = to;
4652   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4653   if (!tga.g)
4654     return 0;
4655
4656   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4657   if (!tga.g)
4658     return 0;
4659
4660   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4661   return 1;
4662 }
4663
4664 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4665    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4666    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4667    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4668    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4669    and then make make the new got current.  */
4670
4671 static bfd_boolean
4672 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4673                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4674 {
4675   unsigned int estimate;
4676   int result;
4677
4678   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4679     return FALSE;
4680
4681   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4682   estimate = arg->max_pages;
4683   if (estimate > g->page_gotno)
4684     estimate = g->page_gotno;
4685   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4686
4687   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4688      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4689      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4690      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4691   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4692
4693   if (estimate <= arg->max_count)
4694     {
4695       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4696          a starting point for the primary GOT.  */
4697       if (!arg->primary)
4698         {
4699           arg->primary = g;
4700           return TRUE;
4701         }
4702
4703       /* Try merging with the primary GOT.  */
4704       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4705       if (result >= 0)
4706         return result;
4707     }
4708
4709   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4710   if (arg->current)
4711     {
4712       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4713       if (result >= 0)
4714         return result;
4715     }
4716
4717   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4718      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4719      overflows anyway.  */
4720   g->next = arg->current;
4721   arg->current = g;
4722
4723   return TRUE;
4724 }
4725
4726 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4727    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4728    an index in a different GOT.  */
4729
4730 static bfd_boolean
4731 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4732 {
4733   struct mips_got_entry *entry;
4734
4735   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4736   if (entry->gotidx > 0)
4737     {
4738       struct mips_got_entry *new_entry;
4739
4740       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4741       if (!new_entry)
4742         return FALSE;
4743
4744       *new_entry = *entry;
4745       *entryp = new_entry;
4746       entry = new_entry;
4747     }
4748   entry->gotidx = gotidx;
4749   return TRUE;
4750 }
4751
4752 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4753    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4754    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4755
4756 static int
4757 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4758 {
4759   struct mips_got_entry *entry;
4760   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4761
4762   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4763   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4764   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4765     return 1;
4766
4767   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4768   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4769     {
4770       arg->g = NULL;
4771       return 0;
4772     }
4773
4774   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4775   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4776   return 1;
4777 }
4778
4779 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4780    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4781    symbol to DATA->value.  */
4782
4783 static int
4784 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4785 {
4786   struct mips_got_entry *entry;
4787   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4788
4789   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4790   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4791   if (entry->abfd != NULL
4792       && entry->symndx == -1
4793       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4794     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4795   return 1;
4796 }
4797
4798 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4799    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4800    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4801    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4802
4803 static int
4804 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4805 {
4806   struct mips_got_entry *entry;
4807   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4808
4809   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4810   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4811   if (entry->abfd != NULL
4812       && entry->symndx == -1
4813       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4814     {
4815       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4816         {
4817           arg->g = NULL;
4818           return 0;
4819         }
4820       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4821
4822       if (bfd_link_pic (arg->info)
4823           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4824               && entry->d.h->root.def_dynamic
4825               && !entry->d.h->root.def_regular))
4826         arg->g->relocs += 1;
4827     }
4828
4829   return 1;
4830 }
4831
4832 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4833    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4834    lazy-binding stubs.  */
4835
4836 static int
4837 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4838 {
4839   struct bfd_link_info *info;
4840   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4841   struct mips_got_entry *entry;
4842
4843   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4844   info = (struct bfd_link_info *) data;
4845   htab = mips_elf_hash_table (info);
4846   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4847
4848   if (entry->abfd != NULL
4849       && entry->symndx == -1
4850       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4851     {
4852       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4853       htab->lazy_stub_count--;
4854     }
4855
4856   return 1;
4857 }
4858
4859 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4860    the primary GOT.  */
4861 static bfd_vma
4862 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4863 {
4864   if (!g->next)
4865     return 0;
4866
4867   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4868   if (! g)
4869     return 0;
4870
4871   BFD_ASSERT (g->next);
4872
4873   g = g->next;
4874
4875   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4876     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4877 }
4878
4879 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4880    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4881
4882 static bfd_boolean
4883 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4884                     asection *got, bfd_size_type pages)
4885 {
4886   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4887   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4888   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4889   struct mips_got_info *g, *gg;
4890   unsigned int assign, needed_relocs;
4891   bfd *dynobj, *ibfd;
4892
4893   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4894   htab = mips_elf_hash_table (info);
4895   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4896
4897   g = htab->got_info;
4898
4899   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4900   got_per_bfd_arg.info = info;
4901   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4902   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4903   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4904                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4905                                - htab->reserved_gotno);
4906   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4907   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4908      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4909      information.  */
4910   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4911
4912   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4913      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4914      to be the primary GOT.  */
4915   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4916     {
4917       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4918       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4919         return FALSE;
4920     }
4921
4922   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4923   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4924     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4925   else
4926     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4927   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4928
4929   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4930   gg = g;
4931   g = g->next;
4932
4933   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4934      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4935      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4936      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4937      list.  */
4938   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4939
4940   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4941      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4942      those that are actually referenced.  */
4943   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4944   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4945
4946   tga.info = info;
4947   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4948   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4949   tga.value = GGA_NORMAL;
4950   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4951
4952   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4953      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4954      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4955      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4956      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4957      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4958      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4959      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4960      we arrange for the main got struct to have the right number of
4961      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4962      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4963      will become the last item in the circular linked list, so it
4964      points back to the master GOT.  */
4965   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4966   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4967   gg->tls_gotno = 0;
4968   assign = 0;
4969   gg->next = gg;
4970
4971   do
4972     {
4973       struct mips_got_info *gn;
4974
4975       assign += htab->reserved_gotno;
4976       g->assigned_low_gotno = assign;
4977       g->local_gotno += assign;
4978       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4979       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4980       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4981
4982       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4983          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4984          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4985       gn = g->next;
4986       g->next = gg->next;
4987       gg->next = g;
4988
4989       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4990          all non-TLS entries.  */
4991       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4992       tga.g = g;
4993       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4994       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4995       if (!tga.g)
4996         return FALSE;
4997       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4998
4999       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
5000       g = gn;
5001
5002       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
5003          lazy-binding stubs.  */
5004       if (g)
5005         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
5006     }
5007   while (g);
5008
5009   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
5010
5011   needed_relocs = 0;
5012   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
5013     {
5014       unsigned int save_assign;
5015
5016       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
5017          relocations they need.  */
5018       save_assign = g->assigned_low_gotno;
5019       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
5020       tga.info = info;
5021       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
5022       tga.g = g;
5023       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
5024       if (!tga.g)
5025         return FALSE;
5026       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
5027       g->assigned_low_gotno = save_assign;
5028
5029       if (bfd_link_pic (info))
5030         {
5031           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
5032           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
5033                       + g->next->global_gotno
5034                       + g->next->tls_gotno
5035                       + htab->reserved_gotno);
5036         }
5037       needed_relocs += g->relocs;
5038     }
5039   needed_relocs += g->relocs;
5040
5041   if (needed_relocs)
5042     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
5043                                            needed_relocs);
5044
5045   return TRUE;
5046 }
5047
5048 \f
5049 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
5050    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
5051
5052 static const Elf_Internal_Rela *
5053 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
5054                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5055                           const Elf_Internal_Rela *relend)
5056 {
5057   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
5058
5059   while (relocation < relend)
5060     {
5061       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
5062           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5063         return relocation;
5064
5065       ++relocation;
5066     }
5067
5068   /* We didn't find it.  */
5069   return NULL;
5070 }
5071
5072 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5073
5074 static bfd_boolean
5075 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5076                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5077                              asection **local_sections)
5078 {
5079   unsigned long r_symndx;
5080   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5081   size_t extsymoff;
5082
5083   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5084   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5085   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5086
5087   if (r_symndx < extsymoff)
5088     return TRUE;
5089   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5090     return TRUE;
5091
5092   return FALSE;
5093 }
5094 \f
5095 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5096
5097 bfd_vma
5098 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5099 {
5100   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5101     /* VALUE is negative.  */
5102     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5103
5104   return value;
5105 }
5106
5107 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5108    range expressible by a signed number with the indicated number of
5109    BITS.  */
5110
5111 static bfd_boolean
5112 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5113 {
5114   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5115
5116   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5117     /* The value is too big.  */
5118     return TRUE;
5119   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5120     /* The value is too small.  */
5121     return TRUE;
5122
5123   /* All is well.  */
5124   return FALSE;
5125 }
5126
5127 /* Calculate the %high function.  */
5128
5129 static bfd_vma
5130 mips_elf_high (bfd_vma value)
5131 {
5132   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5133 }
5134
5135 /* Calculate the %higher function.  */
5136
5137 static bfd_vma
5138 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5139 {
5140 #ifdef BFD64
5141   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5142 #else
5143   abort ();
5144   return MINUS_ONE;
5145 #endif
5146 }
5147
5148 /* Calculate the %highest function.  */
5149
5150 static bfd_vma
5151 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5152 {
5153 #ifdef BFD64
5154   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5155 #else
5156   abort ();
5157   return MINUS_ONE;
5158 #endif
5159 }
5160 \f
5161 /* Create the .compact_rel section.  */
5162
5163 static bfd_boolean
5164 mips_elf_create_compact_rel_section
5165   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5166 {
5167   flagword flags;
5168   register asection *s;
5169
5170   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5171     {
5172       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5173                | SEC_READONLY);
5174
5175       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5176       if (s == NULL
5177           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5178                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5179         return FALSE;
5180
5181       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5182     }
5183
5184   return TRUE;
5185 }
5186
5187 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5188
5189 static bfd_boolean
5190 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5191 {
5192   flagword flags;
5193   register asection *s;
5194   struct elf_link_hash_entry *h;
5195   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5196   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5197
5198   htab = mips_elf_hash_table (info);
5199   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5200
5201   /* This function may be called more than once.  */
5202   if (htab->root.sgot)
5203     return TRUE;
5204
5205   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5206            | SEC_LINKER_CREATED);
5207
5208   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5209      in the function stub generation and in the linker script.  */
5210   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5211   if (s == NULL
5212       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5213     return FALSE;
5214   htab->root.sgot = s;
5215
5216   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5217      linker script because we don't want to define the symbol if we
5218      are not creating a global offset table.  */
5219   bh = NULL;
5220   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5221          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5222           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5223     return FALSE;
5224
5225   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5226   h->non_elf = 0;
5227   h->def_regular = 1;
5228   h->type = STT_OBJECT;
5229   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5230   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5231
5232   if (bfd_link_pic (info)
5233       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5234     return FALSE;
5235
5236   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5237   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5238     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5239
5240   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5241   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5242                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5243                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5244                                           | SEC_IN_MEMORY
5245                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5246   if (s == NULL)
5247     return FALSE;
5248   htab->root.sgotplt = s;
5249
5250   return TRUE;
5251 }
5252 \f
5253 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5254    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5255    shared objects; they are not used in executables.  */
5256
5257 static bfd_boolean
5258 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5259 {
5260   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5261           && bfd_link_pic (info)
5262           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5263               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5264 }
5265
5266 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5267    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5268    which determines whether the destination function ever requires a
5269    stub.  */
5270
5271 static bfd_boolean
5272 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5273                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5274 {
5275   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5276      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5277      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5278      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5279      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5280   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5281     return FALSE;
5282
5283   switch (r_type)
5284     {
5285     case R_MIPS_26:
5286     case R_MIPS_PC16:
5287     case R_MIPS_PC21_S2:
5288     case R_MIPS_PC26_S2:
5289     case R_MICROMIPS_26_S1:
5290     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5291     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5292     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5293     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5294       return TRUE;
5295
5296     case R_MIPS16_26:
5297       return !target_is_16_bit_code_p;
5298
5299     default:
5300       return FALSE;
5301     }
5302 }
5303 \f
5304 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
5305
5306 static bfd_vma
5307 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
5308                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5309                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
5310 {
5311   bfd_vma x = 0;
5312   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5313   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
5314
5315   /* Obtain the bytes.  */
5316   if (size != 0)
5317     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
5318
5319   return x;
5320 }
5321
5322 /* Store the field relocated by RELOCATION.  */
5323
5324 static void
5325 mips_elf_store_contents (reloc_howto_type *howto,
5326                          const Elf_Internal_Rela *relocation,
5327                          bfd *input_bfd, bfd_byte *contents, bfd_vma x)
5328 {
5329   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5330   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
5331
5332   /* Put the value into the output.  */
5333   if (size != 0)
5334     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
5335 }
5336
5337 /* Try to patch a load from GOT instruction in CONTENTS pointed to by
5338    RELOCATION described by HOWTO, with a move of 0 to the load target
5339    register, returning TRUE if that is successful and FALSE otherwise.
5340    If DOIT is FALSE, then only determine it patching is possible and
5341    return status without actually changing CONTENTS.
5342 */
5343
5344 static bfd_boolean
5345 mips_elf_nullify_got_load (bfd *input_bfd, bfd_byte *contents,
5346                            const Elf_Internal_Rela *relocation,
5347                            reloc_howto_type *howto, bfd_boolean doit)
5348 {
5349   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5350   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5351   bfd_boolean nullified = TRUE;
5352   bfd_vma x;
5353
5354   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5355
5356   /* Obtain the current value.  */
5357   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
5358
5359   /* Note that in the unshuffled MIPS16 encoding RX is at bits [21:19]
5360      while RY is at bits [18:16] of the combined 32-bit instruction word.  */
5361   if (mips16_reloc_p (r_type)
5362       && (((x >> 22) & 0x3ff) == 0x3d3                          /* LW */
5363           || ((x >> 22) & 0x3ff) == 0x3c7))                     /* LD */
5364     x = (0x3cd << 22) | (x & (7 << 16)) << 3;                   /* LI */
5365   else if (micromips_reloc_p (r_type)
5366            && ((x >> 26) & 0x37) == 0x37)                       /* LW/LD */
5367     x = (0xc << 26) | (x & (0x1f << 21));                       /* ADDIU */
5368   else if (((x >> 26) & 0x3f) == 0x23                           /* LW */
5369            || ((x >> 26) & 0x3f) == 0x37)                       /* LD */
5370     x = (0x9 << 26) | (x & (0x1f << 16));                       /* ADDIU */
5371   else
5372     nullified = FALSE;
5373
5374   /* Put the value into the output.  */
5375   if (doit && nullified)
5376     mips_elf_store_contents (howto, relocation, input_bfd, contents, x);
5377
5378   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5379
5380   return nullified;
5381 }
5382
5383 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5384    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5385    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5386
5387    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5388    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5389    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5390
5391    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5392    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5393    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5394    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5395
5396 static bfd_reloc_status_type
5397 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5398                                asection *input_section, bfd_byte *contents,
5399                                struct bfd_link_info *info,
5400                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5401                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5402                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5403                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5404                                const char **namep,
5405                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5406                                bfd_boolean save_addend)
5407 {
5408   /* The eventual value we will return.  */
5409   bfd_vma value;
5410   /* The address of the symbol against which the relocation is
5411      occurring.  */
5412   bfd_vma symbol = 0;
5413   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5414      shared object file being produced.  */
5415   bfd_vma gp;
5416   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5417      relocated.  */
5418   bfd_vma p;
5419   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5420   bfd_vma gp0;
5421   /* The offset into the global offset table at which the address of
5422      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5423      during execution.  */
5424   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5425   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5426      located.  */
5427   asection *sec = NULL;
5428   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5429   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5430      symbol.  */
5431   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5432   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5433      symbol.  */
5434   bfd_boolean section_p = FALSE;
5435   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5436   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5437   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5438      "__gnu_local_gp".  */
5439   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5440   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5441   size_t extsymoff;
5442   unsigned long r_symndx;
5443   int r_type;
5444   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5445      relocation value.  */
5446   bfd_boolean overflowed_p;
5447   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5448   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5449   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5450   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5451   bfd *dynobj;
5452   bfd_boolean resolved_to_zero;
5453
5454   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5455   htab = mips_elf_hash_table (info);
5456   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5457
5458   /* Parse the relocation.  */
5459   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5460   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5461   p = (input_section->output_section->vma
5462        + input_section->output_offset
5463        + relocation->r_offset);
5464
5465   /* Assume that there will be no overflow.  */
5466   overflowed_p = FALSE;
5467
5468   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5469      used in the array of hash table entries.  */
5470   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5471   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5472                                          local_sections);
5473   was_local_p = local_p;
5474   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5475     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5476   else
5477     {
5478       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5479          must come before globals.  */
5480       extsymoff = 0;
5481     }
5482
5483   /* Figure out the value of the symbol.  */
5484   if (local_p)
5485     {
5486       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5487       Elf_Internal_Sym *sym;
5488
5489       sym = local_syms + r_symndx;
5490       sec = local_sections[r_symndx];
5491
5492       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5493
5494       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5495       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5496         symbol += sym->st_value;
5497       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5498         {
5499           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5500           addend -= symbol;
5501           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5502         }
5503
5504       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5505       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5506         ++symbol;
5507
5508       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5509       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5510                                                 symtab_hdr->sh_link,
5511                                                 sym->st_name);
5512       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5513         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5514
5515       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5516          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5517       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5518         {
5519           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5520           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5521         }
5522       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5523          from the value of the symbol plus addend.  */
5524       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5525         {
5526           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5527           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5528         }
5529       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5530       else
5531         {
5532           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5533           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5534         }
5535     }
5536   else
5537     {
5538       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5539
5540       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5541       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5542            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5543       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5544       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5545              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5546         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5547
5548       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5549       *namep = h->root.root.root.string;
5550
5551       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5552          symbol must always be a global symbol.  */
5553       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5554           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5555         {
5556           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5557              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5558           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5559             return bfd_reloc_notsupported;
5560
5561           gp_disp_p = TRUE;
5562         }
5563       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5564          symbol must always be a global symbol.  */
5565       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5566         gnu_local_gp_p = TRUE;
5567
5568
5569       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5570          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5571          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5572          its defined.  */
5573       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5574                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5575                && h->root.root.u.def.section)
5576         {
5577           sec = h->root.root.u.def.section;
5578           if (sec->output_section)
5579             symbol = (h->root.root.u.def.value
5580                       + sec->output_section->vma
5581                       + sec->output_offset);
5582           else
5583             symbol = h->root.root.u.def.value;
5584         }
5585       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5586         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5587            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5588            and check to see if they exist by looking at their
5589            addresses.  */
5590         symbol = 0;
5591       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5592                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5593         symbol = 0;
5594       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5595                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5596         {
5597           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5598              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5599              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5600              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5601              FIXME: It should probably get into the symbol table
5602              somehow as well.  */
5603           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5604           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5605           symbol = 0;
5606         }
5607       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5608         {
5609           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5610              ELF spec.  Ignore it for now.
5611              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5612              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5613              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5614              which is available from here:
5615              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5616           symbol = 0;
5617         }
5618       else
5619         {
5620           bfd_boolean reject_undefined
5621             = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
5622                || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) != STV_DEFAULT);
5623
5624           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5625             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5626              input_section, relocation->r_offset, reject_undefined);
5627
5628           if (reject_undefined)
5629             return bfd_reloc_undefined;
5630
5631           symbol = 0;
5632         }
5633
5634       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5635       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5636     }
5637
5638   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5639      to redirect the relocation to the stub unless:
5640
5641      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5642
5643      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5644          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5645
5646      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5647   if (r_type != R_MIPS16_26
5648       && !bfd_link_relocatable (info)
5649       && ((h != NULL
5650            && h->fn_stub != NULL
5651            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5652           || (local_p
5653               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5654               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5655       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5656     {
5657       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5658          have already noticed that we were going to need the
5659          stub.  */
5660       if (local_p)
5661         {
5662           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5663           value = 0;
5664         }
5665       else
5666         {
5667           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5668           if (h->la25_stub)
5669             {
5670               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5671                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5672               sec = h->la25_stub->stub_section;
5673               value = h->la25_stub->offset;
5674             }
5675           else
5676             {
5677               sec = h->fn_stub;
5678               value = 0;
5679             }
5680         }
5681
5682       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5683       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5684       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5685     }
5686   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5687      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5688      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5689      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5690   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5691            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5692                || (local_p
5693                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5694                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5695            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5696     {
5697       if (local_p)
5698         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5699       else
5700         {
5701           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5702              out which one to use by checking which one appears in the input
5703              file.  */
5704           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5705             {
5706               asection *o;
5707
5708               sec = NULL;
5709               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5710                 {
5711                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5712                     {
5713                       sec = h->call_fp_stub;
5714                       break;
5715                     }
5716                 }
5717               if (sec == NULL)
5718                 sec = h->call_stub;
5719             }
5720           else if (h->call_stub != NULL)
5721             sec = h->call_stub;
5722           else
5723             sec = h->call_fp_stub;
5724         }
5725
5726       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5727       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5728     }
5729   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5730      non-PIC stub.  */
5731   else if (h != NULL && h->la25_stub
5732            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5733                                                    target_is_16_bit_code_p))
5734     {
5735         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5736                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5737                   + h->la25_stub->offset);
5738         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5739           symbol |= 1;
5740     }
5741   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5742      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5743      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5744      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5745      one.  */
5746   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5747             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5748            && !bfd_link_relocatable (info)
5749            && h != NULL
5750            && h->use_plt_entry
5751            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5752            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5753     {
5754       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5755
5756       sec = htab->root.splt;
5757       symbol = (sec->output_section->vma
5758                 + sec->output_offset
5759                 + htab->plt_header_size
5760                 + htab->plt_mips_offset
5761                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5762                 + 1);
5763
5764       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5765       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5766     }
5767
5768   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5769   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5770       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5771    {
5772       _bfd_error_handler
5773         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5774       return bfd_reloc_notsupported;
5775    }
5776
5777   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5778      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5779      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5780      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5781      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5782      acceptable.  */
5783   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5784                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5785                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5786                              && !target_is_16_bit_code_p)
5787                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5788                                 && !target_is_micromips_code_p)
5789                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5790                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5791                                 && (target_is_16_bit_code_p
5792                                     || target_is_micromips_code_p))));
5793
5794   resolved_to_zero = (h != NULL
5795                       && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &h->root));
5796
5797   switch (r_type)
5798     {
5799     case R_MIPS16_CALL16:
5800     case R_MIPS16_GOT16:
5801     case R_MIPS_CALL16:
5802     case R_MIPS_GOT16:
5803     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5804     case R_MIPS_GOT_DISP:
5805     case R_MIPS_GOT_LO16:
5806     case R_MIPS_CALL_LO16:
5807     case R_MICROMIPS_CALL16:
5808     case R_MICROMIPS_GOT16:
5809     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
5810     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5811     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5812     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5813       if (resolved_to_zero
5814           && !bfd_link_relocatable (info)
5815           && mips_elf_nullify_got_load (input_bfd, contents,
5816                                         relocation, howto, TRUE))
5817         return bfd_reloc_continue;
5818
5819       /* Fall through.  */
5820     case R_MIPS_GOT_HI16:
5821     case R_MIPS_CALL_HI16:
5822     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5823     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5824       if (resolved_to_zero
5825           && htab->use_absolute_zero
5826           && bfd_link_pic (info))
5827         {
5828           /* Redirect to the special `__gnu_absolute_zero' symbol.  */
5829           h = mips_elf_link_hash_lookup (htab, "__gnu_absolute_zero",
5830                                          FALSE, FALSE, FALSE);
5831           BFD_ASSERT (h != NULL);
5832         }
5833       break;
5834     }
5835
5836   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5837
5838   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5839   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5840   if (htab->got_info)
5841     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5842
5843   if (gnu_local_gp_p)
5844     symbol = gp;
5845
5846   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5847      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5848      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5849   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5850     {
5851       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5852                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5853       addend = 0;
5854     }
5855
5856   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5857      to need it, get it now.  */
5858   switch (r_type)
5859     {
5860     case R_MIPS16_CALL16:
5861     case R_MIPS16_GOT16:
5862     case R_MIPS_CALL16:
5863     case R_MIPS_GOT16:
5864     case R_MIPS_GOT_DISP:
5865     case R_MIPS_GOT_HI16:
5866     case R_MIPS_CALL_HI16:
5867     case R_MIPS_GOT_LO16:
5868     case R_MIPS_CALL_LO16:
5869     case R_MICROMIPS_CALL16:
5870     case R_MICROMIPS_GOT16:
5871     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5872     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5873     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5874     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5875     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5876     case R_MIPS_TLS_GD:
5877     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5878     case R_MIPS_TLS_LDM:
5879     case R_MIPS16_TLS_GD:
5880     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5881     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5882     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5883     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5884     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5885       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5886       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5887         {
5888           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5889                                         0, 0, NULL, r_type);
5890           if (g == MINUS_ONE)
5891             return bfd_reloc_outofrange;
5892         }
5893       else if (!local_p)
5894         {
5895           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5896              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5897           if (htab->is_vxworks
5898               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5899                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5900                   || call16_reloc_p (r_type)))
5901             {
5902               BFD_ASSERT (addend == 0);
5903               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5904               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5905             }
5906           else
5907             {
5908               BFD_ASSERT (addend == 0);
5909               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5910                                              &h->root, r_type);
5911               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5912                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5913                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5914                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5915             }
5916         }
5917       else if (!htab->is_vxworks
5918                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5919         /* The calculation below does not involve "g".  */
5920         break;
5921       else
5922         {
5923           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5924                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5925           if (g == MINUS_ONE)
5926             return bfd_reloc_outofrange;
5927         }
5928
5929       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5930       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5931       break;
5932     }
5933
5934   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5935      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5936   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5937     {
5938       Elf_Internal_Rela outrel;
5939       bfd_byte *loc;
5940       asection *s;
5941
5942       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5943       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5944
5945       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5946                          + input_section->output_offset
5947                          + relocation->r_offset);
5948       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5949       outrel.r_addend = addend;
5950       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5951
5952       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5953          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5954          DT_TEXTREL tag.  */
5955       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5956         info->flags |= DF_TEXTREL;
5957
5958       *valuep = 0;
5959       return bfd_reloc_ok;
5960     }
5961
5962   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5963   switch (r_type)
5964     {
5965     case R_MIPS_NONE:
5966       return bfd_reloc_continue;
5967
5968     case R_MIPS_16:
5969       if (howto->partial_inplace)
5970         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5971       value = symbol + addend;
5972       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5973       break;
5974
5975     case R_MIPS_32:
5976     case R_MIPS_REL32:
5977     case R_MIPS_64:
5978       if ((bfd_link_pic (info)
5979            || (htab->root.dynamic_sections_created
5980                && h != NULL
5981                && h->root.def_dynamic
5982                && !h->root.def_regular
5983                && !h->has_static_relocs))
5984           && r_symndx != STN_UNDEF
5985           && (h == NULL
5986               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5987               || (ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
5988                   && !resolved_to_zero))
5989           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5990         {
5991           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5992              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5993              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5994              linker.  We must do the same for executable references to
5995              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5996              relocs or PLTs instead.  */
5997           value = addend;
5998           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5999                                                    info,
6000                                                    relocation,
6001                                                    h,
6002                                                    sec,
6003                                                    symbol,
6004                                                    &value,
6005                                                    input_section))
6006             return bfd_reloc_undefined;
6007         }
6008       else
6009         {
6010           if (r_type != R_MIPS_REL32)
6011             value = symbol + addend;
6012           else
6013             value = addend;
6014         }
6015       value &= howto->dst_mask;
6016       break;
6017
6018     case R_MIPS_PC32:
6019       value = symbol + addend - p;
6020       value &= howto->dst_mask;
6021       break;
6022
6023     case R_MIPS16_26:
6024       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
6025          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
6026          the output file that's different.  That's handled in
6027          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
6028          R_MIPS_26 case here.  */
6029     case R_MIPS_26:
6030     case R_MICROMIPS_26_S1:
6031       {
6032         unsigned int shift;
6033
6034         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
6035         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
6036
6037         if (howto->partial_inplace && !section_p)
6038           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
6039         else
6040           value = addend;
6041         value += symbol;
6042
6043         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
6044            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
6045            symbols.  */
6046         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6047             && (*cross_mode_jump_p
6048                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
6049                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
6050           return bfd_reloc_outofrange;
6051
6052         value >>= shift;
6053         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6054           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
6055         value &= howto->dst_mask;
6056       }
6057       break;
6058
6059     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
6060     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
6061     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
6062       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
6063                & howto->dst_mask);
6064       break;
6065
6066     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
6067     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
6068     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
6069     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
6070     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
6071       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
6072       break;
6073
6074     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
6075     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
6076     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
6077       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
6078                & howto->dst_mask);
6079       break;
6080
6081     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
6082     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
6083     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
6084     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
6085     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
6086       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
6087       break;
6088
6089     case R_MIPS_HI16:
6090     case R_MIPS16_HI16:
6091     case R_MICROMIPS_HI16:
6092       if (!gp_disp_p)
6093         {
6094           value = mips_elf_high (addend + symbol);
6095           value &= howto->dst_mask;
6096         }
6097       else
6098         {
6099           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
6100                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
6101                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
6102                 8: sll     $v0,16
6103                12: addu    $v0,$v1
6104                14: move    $gp,$v0
6105              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
6106              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
6107              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
6108              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
6109           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
6110             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
6111           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
6112              instructions as the traditional psABI version, but the
6113              incoming $t9 has the low bit set.  */
6114           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
6115             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
6116           else
6117             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
6118         }
6119       break;
6120
6121     case R_MIPS_LO16:
6122     case R_MIPS16_LO16:
6123     case R_MICROMIPS_LO16:
6124     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
6125       if (!gp_disp_p)
6126         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
6127       else
6128         {
6129           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
6130              for this conditional.  */
6131           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
6132             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
6133           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
6134                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
6135             value = addend + gp - p + 3;
6136           else
6137             value = addend + gp - p + 4;
6138           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
6139              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
6140              _gp_disp are normally generated from the .cpload
6141              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
6142              this:
6143
6144                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
6145                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
6146                addu   $gp,$gp,$t9
6147
6148              Here $t9 holds the address of the function being called,
6149              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
6150              relocation can easily overflow in this situation, but the
6151              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
6152              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
6153              not check for overflow here.  */
6154         }
6155       break;
6156
6157     case R_MIPS_LITERAL:
6158     case R_MICROMIPS_LITERAL:
6159       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
6160          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
6161          shared literals, and then we will need to additional work
6162          here.  */
6163
6164       /* Fall through.  */
6165
6166     case R_MIPS16_GPREL:
6167       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
6168          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
6169          order.  We don't need to do anything special here; the
6170          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
6171     case R_MIPS_GPREL16:
6172     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
6173     case R_MICROMIPS_GPREL16:
6174       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
6175          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
6176          otherwise we may lose significant bits.  */
6177       if (howto->partial_inplace)
6178         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6179       value = symbol + addend - gp;
6180       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
6181          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
6182          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
6183          link, though, since they won't have had the gp offset applied
6184          to them before.  */
6185       if (was_local_p)
6186         value += gp0;
6187       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6188         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6189       break;
6190
6191     case R_MIPS16_GOT16:
6192     case R_MIPS16_CALL16:
6193     case R_MIPS_GOT16:
6194     case R_MIPS_CALL16:
6195     case R_MICROMIPS_GOT16:
6196     case R_MICROMIPS_CALL16:
6197       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6198          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6199       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6200         {
6201           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6202                                         symbol + addend, !was_local_p);
6203           if (value == MINUS_ONE)
6204             return bfd_reloc_outofrange;
6205           value
6206             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6207           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6208           break;
6209         }
6210
6211       /* Fall through.  */
6212
6213     case R_MIPS_TLS_GD:
6214     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6215     case R_MIPS_TLS_LDM:
6216     case R_MIPS_GOT_DISP:
6217     case R_MIPS16_TLS_GD:
6218     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6219     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6220     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6221     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6222     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6223     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6224       value = g;
6225       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6226       break;
6227
6228     case R_MIPS_GPREL32:
6229       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6230       if (!save_addend)
6231         value &= howto->dst_mask;
6232       break;
6233
6234     case R_MIPS_PC16:
6235     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6236       if (howto->partial_inplace)
6237         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6238
6239       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6240          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6241          will never trigger for them.  */
6242       if (*cross_mode_jump_p
6243           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6244           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6245         return bfd_reloc_outofrange;
6246
6247       value = symbol + addend - p;
6248       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6249         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6250       value >>= howto->rightshift;
6251       value &= howto->dst_mask;
6252       break;
6253
6254     case R_MIPS16_PC16_S1:
6255       if (howto->partial_inplace)
6256         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6257
6258       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6259           && (*cross_mode_jump_p
6260               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6261               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6262         return bfd_reloc_outofrange;
6263
6264       value = symbol + addend - p;
6265       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6266         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6267       value >>= howto->rightshift;
6268       value &= howto->dst_mask;
6269       break;
6270
6271     case R_MIPS_PC21_S2:
6272       if (howto->partial_inplace)
6273         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6274
6275       if ((symbol + addend) & 3)
6276         return bfd_reloc_outofrange;
6277
6278       value = symbol + addend - p;
6279       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6280         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6281       value >>= howto->rightshift;
6282       value &= howto->dst_mask;
6283       break;
6284
6285     case R_MIPS_PC26_S2:
6286       if (howto->partial_inplace)
6287         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6288
6289       if ((symbol + addend) & 3)
6290         return bfd_reloc_outofrange;
6291
6292       value = symbol + addend - p;
6293       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6294         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6295       value >>= howto->rightshift;
6296       value &= howto->dst_mask;
6297       break;
6298
6299     case R_MIPS_PC18_S3:
6300       if (howto->partial_inplace)
6301         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6302
6303       if ((symbol + addend) & 7)
6304         return bfd_reloc_outofrange;
6305
6306       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6307       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6308         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6309       value >>= howto->rightshift;
6310       value &= howto->dst_mask;
6311       break;
6312
6313     case R_MIPS_PC19_S2:
6314       if (howto->partial_inplace)
6315         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6316
6317       if ((symbol + addend) & 3)
6318         return bfd_reloc_outofrange;
6319
6320       value = symbol + addend - p;
6321       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6322         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6323       value >>= howto->rightshift;
6324       value &= howto->dst_mask;
6325       break;
6326
6327     case R_MIPS_PCHI16:
6328       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6329       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6330         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6331       value &= howto->dst_mask;
6332       break;
6333
6334     case R_MIPS_PCLO16:
6335       if (howto->partial_inplace)
6336         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6337       value = symbol + addend - p;
6338       value &= howto->dst_mask;
6339       break;
6340
6341     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6342       if (howto->partial_inplace)
6343         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6344
6345       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6346           && (*cross_mode_jump_p
6347               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6348               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6349         return bfd_reloc_outofrange;
6350
6351       value = symbol + addend - p;
6352       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6353         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6354       value >>= howto->rightshift;
6355       value &= howto->dst_mask;
6356       break;
6357
6358     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6359       if (howto->partial_inplace)
6360         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6361
6362       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6363           && (*cross_mode_jump_p
6364               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6365               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6366         return bfd_reloc_outofrange;
6367
6368       value = symbol + addend - p;
6369       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6370         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6371       value >>= howto->rightshift;
6372       value &= howto->dst_mask;
6373       break;
6374
6375     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6376       if (howto->partial_inplace)
6377         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6378
6379       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6380           && (*cross_mode_jump_p
6381               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6382               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6383         return bfd_reloc_outofrange;
6384
6385       value = symbol + addend - p;
6386       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6387         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6388       value >>= howto->rightshift;
6389       value &= howto->dst_mask;
6390       break;
6391
6392     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6393       if (howto->partial_inplace)
6394         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6395       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6396       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6397         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6398       value >>= howto->rightshift;
6399       value &= howto->dst_mask;
6400       break;
6401
6402     case R_MIPS_GOT_HI16:
6403     case R_MIPS_CALL_HI16:
6404     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6405     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6406       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6407          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6408          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6409       value = g;
6410       value = mips_elf_high (value);
6411       value &= howto->dst_mask;
6412       break;
6413
6414     case R_MIPS_GOT_LO16:
6415     case R_MIPS_CALL_LO16:
6416     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6417     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6418       value = g & howto->dst_mask;
6419       break;
6420
6421     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6422     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6423       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6424       if (value == MINUS_ONE)
6425         return bfd_reloc_outofrange;
6426       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6427       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6428       break;
6429
6430     case R_MIPS_GOT_OFST:
6431     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6432       if (local_p)
6433         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6434       else
6435         value = addend;
6436       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6437       break;
6438
6439     case R_MIPS_SUB:
6440     case R_MICROMIPS_SUB:
6441       value = symbol - addend;
6442       value &= howto->dst_mask;
6443       break;
6444
6445     case R_MIPS_HIGHER:
6446     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6447       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6448       value &= howto->dst_mask;
6449       break;
6450
6451     case R_MIPS_HIGHEST:
6452     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6453       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6454       value &= howto->dst_mask;
6455       break;
6456
6457     case R_MIPS_SCN_DISP:
6458     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6459       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6460       value &= howto->dst_mask;
6461       break;
6462
6463     case R_MIPS_JALR:
6464     case R_MICROMIPS_JALR:
6465       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6466          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6467          when the symbol does not resolve locally.  */
6468       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6469         return bfd_reloc_continue;
6470       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6471       if (*cross_mode_jump_p)
6472         return bfd_reloc_continue;
6473       value = symbol + addend;
6474       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6475       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6476         return bfd_reloc_continue;
6477       break;
6478
6479     case R_MIPS_PJUMP:
6480     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6481     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6482       /* We don't do anything with these at present.  */
6483       return bfd_reloc_continue;
6484
6485     default:
6486       /* An unrecognized relocation type.  */
6487       return bfd_reloc_notsupported;
6488     }
6489
6490   /* Store the VALUE for our caller.  */
6491   *valuep = value;
6492   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6493 }
6494
6495 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6496    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6497    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6498    relocation applies.
6499    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6500    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6501
6502    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6503
6504 static bfd_boolean
6505 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6506                              reloc_howto_type *howto,
6507                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6508                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6509                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6510                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6511 {
6512   bfd_vma x;
6513   bfd_byte *location;
6514   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6515
6516   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6517   location = contents + relocation->r_offset;
6518
6519   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6520
6521   /* Obtain the current value.  */
6522   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6523
6524   /* Clear the field we are setting.  */
6525   x &= ~howto->dst_mask;
6526
6527   /* Set the field.  */
6528   x |= (value & howto->dst_mask);
6529
6530   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6531   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6532     {
6533       bfd_vma opcode = x >> 26;
6534
6535       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6536           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6537           : opcode == 0x1d)
6538         {
6539           info->callbacks->einfo
6540             (_("%X%H: unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6541              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6542           return TRUE;
6543         }
6544     }
6545   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6546     {
6547       bfd_boolean ok;
6548       bfd_vma opcode = x >> 26;
6549       bfd_vma jalx_opcode;
6550
6551       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6552       if (r_type == R_MIPS16_26)
6553         {
6554           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6555           jalx_opcode = 0x7;
6556         }
6557       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6558         {
6559           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6560           jalx_opcode = 0x3c;
6561         }
6562       else
6563         {
6564           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6565           jalx_opcode = 0x1d;
6566         }
6567
6568       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6569          convert J or JALS to JALX.  */
6570       if (!ok)
6571         {
6572           info->callbacks->einfo
6573             (_("%X%H: unsupported jump between ISA modes; "
6574                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6575              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6576           return TRUE;
6577         }
6578
6579       /* Make this the JALX opcode.  */
6580       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6581     }
6582   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6583     {
6584       bfd_boolean ok = FALSE;
6585       bfd_vma opcode = x >> 16;
6586       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6587       bfd_vma sign_bit = 0;
6588       bfd_vma addr;
6589       bfd_vma dest;
6590
6591       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6592         {
6593           ok = opcode == 0x4060;
6594           jalx_opcode = 0x3c;
6595           sign_bit = 0x10000;
6596           value <<= 1;
6597         }
6598       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6599         {
6600           ok = opcode == 0x411;
6601           jalx_opcode = 0x1d;
6602           sign_bit = 0x20000;
6603           value <<= 2;
6604         }
6605
6606       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6607         {
6608           addr = (input_section->output_section->vma
6609                   + input_section->output_offset
6610                   + relocation->r_offset
6611                   + 4);
6612           dest = (addr
6613                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6614
6615           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6616             {
6617               info->callbacks->einfo
6618                 (_("%X%H: cannot convert branch between ISA modes "
6619                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6620                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6621               return TRUE;
6622             }
6623
6624           /* Make this the JALX opcode.  */
6625           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6626         }
6627       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6628         {
6629           info->callbacks->einfo
6630             (_("%X%H: unsupported branch between ISA modes\n"),
6631              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6632           return TRUE;
6633         }
6634     }
6635
6636   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6637      range.  */
6638   if (!bfd_link_relocatable (info)
6639       && !cross_mode_jump_p
6640       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6641            && r_type == R_MIPS_26
6642            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6643           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6644               && r_type == R_MIPS_JALR
6645               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6646           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6647               && r_type == R_MIPS_JALR
6648               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6649     {
6650       bfd_vma addr;
6651       bfd_vma dest;
6652       bfd_signed_vma off;
6653
6654       addr = (input_section->output_section->vma
6655               + input_section->output_offset
6656               + relocation->r_offset
6657               + 4);
6658       if (r_type == R_MIPS_26)
6659         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6660       else
6661         dest = value;
6662       off = dest - addr;
6663       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6664         {
6665           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6666             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6667           else
6668             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6669         }
6670     }
6671
6672   /* Put the value into the output.  */
6673   mips_elf_store_contents (howto, relocation, input_bfd, contents, x);
6674
6675   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6676                                location);
6677
6678   return TRUE;
6679 }
6680 \f
6681 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6682    is the original relocation, which is now being transformed into a
6683    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6684    caller should store the result in place of the original addend.  */
6685
6686 static bfd_boolean
6687 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6688                                     struct bfd_link_info *info,
6689                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6690                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6691                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6692                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6693 {
6694   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6695   asection *sreloc;
6696   bfd *dynobj;
6697   int r_type;
6698   long indx;
6699   bfd_boolean defined_p;
6700   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6701
6702   htab = mips_elf_hash_table (info);
6703   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6704
6705   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6706   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6707   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6708   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6709   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6710   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6711               < sreloc->size);
6712
6713   outrel[0].r_offset =
6714     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6715   if (ABI_64_P (output_bfd))
6716     {
6717       outrel[1].r_offset =
6718         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6719       outrel[2].r_offset =
6720         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6721     }
6722
6723   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6724     /* The relocation field has been deleted.  */
6725     return TRUE;
6726
6727   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6728     {
6729       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6730          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6731          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6732       *addendp += symbol;
6733       return TRUE;
6734     }
6735
6736   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6737      in the relocation.  */
6738   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6739     {
6740       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6741       indx = h->root.dynindx;
6742       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6743         defined_p = h->root.def_regular;
6744       else
6745         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6746            relocation field.  It therefore treats relocs against
6747            defined symbols in the same way as relocs against
6748            undefined symbols.  */
6749         defined_p = FALSE;
6750     }
6751   else
6752     {
6753       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6754         indx = 0;
6755       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6756         {
6757           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6758           return FALSE;
6759         }
6760       else
6761         {
6762           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6763           if (indx == 0)
6764             {
6765               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6766               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6767             }
6768           if (indx == 0)
6769             abort ();
6770         }
6771
6772       /* Instead of generating a relocation using the section
6773          symbol, we may as well make it a fully relative
6774          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6775          local symbols because we used to generate them
6776          incorrectly, without adding the original symbol value,
6777          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6778          order to give dynamic loaders and applications time to
6779          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6780          section-relative relocations.  It's not like they're
6781          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6782          as well.  */
6783       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6784          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6785          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6786          against STN_UNDEF have no effect.  */
6787       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6788         indx = 0;
6789       defined_p = TRUE;
6790     }
6791
6792   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6793      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6794      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6795      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6796   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6797     *addendp += symbol;
6798
6799   if (htab->is_vxworks)
6800     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6801     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6802   else
6803     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6804        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6805     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6806                                    R_MIPS_REL32);
6807
6808   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6809      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6810      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6811      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6812      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6813      loaders seems to care, we don't waste space with these
6814      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6815      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6816      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6817      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6818      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6819      NULL symbol before this relocation record.  */
6820   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6821                                  ABI_64_P (output_bfd)
6822                                  ? R_MIPS_64
6823                                  : R_MIPS_NONE);
6824   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6825
6826   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6827      correct location in the output file.  */
6828   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6829                          + input_section->output_offset);
6830   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6831                          + input_section->output_offset);
6832   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6833                          + input_section->output_offset);
6834
6835   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6836      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6837      relocation format is non-standard.  */
6838   if (ABI_64_P (output_bfd))
6839     {
6840       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6841         (output_bfd, &outrel[0],
6842          (sreloc->contents
6843           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6844     }
6845   else if (htab->is_vxworks)
6846     {
6847       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6848       outrel[0].r_addend = *addendp;
6849       bfd_elf32_swap_reloca_out
6850         (output_bfd, &outrel[0],
6851          (sreloc->contents
6852           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6853     }
6854   else
6855     bfd_elf32_swap_reloc_out
6856       (output_bfd, &outrel[0],
6857        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6858
6859   /* We've now added another relocation.  */
6860   ++sreloc->reloc_count;
6861
6862   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6863      will be writing to it.  */
6864   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6865     |= SHF_WRITE;
6866
6867   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6868   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6869     {
6870       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6871       bfd_byte *cr;
6872
6873       if (scpt)
6874         {
6875           Elf32_crinfo cptrel;
6876
6877           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6878           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6879                           + input_section->output_section->vma
6880                           + input_section->output_offset);
6881           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6882             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6883           else
6884             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6885           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6886           cptrel.konst = *addendp;
6887
6888           cr = (scpt->contents
6889                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6890           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6891           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6892                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6893                                       + scpt->reloc_count));
6894           ++scpt->reloc_count;
6895         }
6896     }
6897
6898   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6899      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6900      DT_TEXTREL tag.  */
6901   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6902     info->flags |= DF_TEXTREL;
6903
6904   return TRUE;
6905 }
6906 \f
6907 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6908
6909 unsigned long
6910 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6911 {
6912   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6913     {
6914     case E_MIPS_MACH_3900:
6915       return bfd_mach_mips3900;
6916
6917     case E_MIPS_MACH_4010:
6918       return bfd_mach_mips4010;
6919
6920     case E_MIPS_MACH_4100:
6921       return bfd_mach_mips4100;
6922
6923     case E_MIPS_MACH_4111:
6924       return bfd_mach_mips4111;
6925
6926     case E_MIPS_MACH_4120:
6927       return bfd_mach_mips4120;
6928
6929     case E_MIPS_MACH_4650:
6930       return bfd_mach_mips4650;
6931
6932     case E_MIPS_MACH_5400:
6933       return bfd_mach_mips5400;
6934
6935     case E_MIPS_MACH_5500:
6936       return bfd_mach_mips5500;
6937
6938     case E_MIPS_MACH_5900:
6939       return bfd_mach_mips5900;
6940
6941     case E_MIPS_MACH_9000:
6942       return bfd_mach_mips9000;
6943
6944     case E_MIPS_MACH_SB1:
6945       return bfd_mach_mips_sb1;
6946
6947     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6948       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6949
6950     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6951       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6952
6953     case E_MIPS_MACH_GS464:
6954       return bfd_mach_mips_gs464;
6955
6956     case E_MIPS_MACH_GS464E:
6957       return bfd_mach_mips_gs464e;
6958
6959     case E_MIPS_MACH_GS264E:
6960       return bfd_mach_mips_gs264e;
6961
6962     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6963       return bfd_mach_mips_octeon3;
6964
6965     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6966       return bfd_mach_mips_octeon2;
6967
6968     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6969       return bfd_mach_mips_octeon;
6970
6971     case E_MIPS_MACH_XLR:
6972       return bfd_mach_mips_xlr;
6973
6974     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6975       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6976
6977     default:
6978       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6979         {
6980         default:
6981         case E_MIPS_ARCH_1:
6982           return bfd_mach_mips3000;
6983
6984         case E_MIPS_ARCH_2:
6985           return bfd_mach_mips6000;
6986
6987         case E_MIPS_ARCH_3:
6988           return bfd_mach_mips4000;
6989
6990         case E_MIPS_ARCH_4:
6991           return bfd_mach_mips8000;
6992
6993         case E_MIPS_ARCH_5:
6994           return bfd_mach_mips5;
6995
6996         case E_MIPS_ARCH_32:
6997           return bfd_mach_mipsisa32;
6998
6999         case E_MIPS_ARCH_64:
7000           return bfd_mach_mipsisa64;
7001
7002         case E_MIPS_ARCH_32R2:
7003           return bfd_mach_mipsisa32r2;
7004
7005         case E_MIPS_ARCH_64R2:
7006           return bfd_mach_mipsisa64r2;
7007
7008         case E_MIPS_ARCH_32R6:
7009           return bfd_mach_mipsisa32r6;
7010
7011         case E_MIPS_ARCH_64R6:
7012           return bfd_mach_mipsisa64r6;
7013         }
7014     }
7015
7016   return 0;
7017 }
7018
7019 /* Return printable name for ABI.  */
7020
7021 static INLINE char *
7022 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
7023 {
7024   flagword flags;
7025
7026   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
7027   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
7028     {
7029     case 0:
7030       if (ABI_N32_P (abfd))
7031         return "N32";
7032       else if (ABI_64_P (abfd))
7033         return "64";
7034       else
7035         return "none";
7036     case E_MIPS_ABI_O32:
7037       return "O32";
7038     case E_MIPS_ABI_O64:
7039       return "O64";
7040     case E_MIPS_ABI_EABI32:
7041       return "EABI32";
7042     case E_MIPS_ABI_EABI64:
7043       return "EABI64";
7044     default:
7045       return "unknown abi";
7046     }
7047 }
7048 \f
7049 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
7050    other is for small objects.  All the small objects are kept
7051    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
7052    faster assembler code.  This is what we use for the small common
7053    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
7054 static asection mips_elf_scom_section;
7055 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
7056 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
7057
7058 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
7059    allocated common symbol which may be overridden by a
7060    definition in a shared library.  */
7061 static asection mips_elf_acom_section;
7062 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
7063 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
7064
7065 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7066
7067 void
7068 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
7069 {
7070   elf_symbol_type *elfsym;
7071
7072   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
7073   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
7074   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
7075     {
7076     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7077       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
7078          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
7079          either resolve these symbols to something in a shared
7080          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
7081          we can consider these symbols to be in a new section.  */
7082       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
7083         {
7084           /* Initialize the acommon section.  */
7085           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
7086           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
7087           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
7088           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
7089           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
7090           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
7091           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
7092           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
7093           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
7094         }
7095       asym->section = &mips_elf_acom_section;
7096       break;
7097
7098     case SHN_COMMON:
7099       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7100          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
7101       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
7102           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
7103           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7104         break;
7105       /* Fall through.  */
7106     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7107       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
7108         {
7109           /* Initialize the small common section.  */
7110           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
7111           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
7112           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
7113           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
7114           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
7115           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
7116           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
7117           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
7118           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
7119         }
7120       asym->section = &mips_elf_scom_section;
7121       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
7122       break;
7123
7124     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7125       asym->section = bfd_und_section_ptr;
7126       break;
7127
7128     case SHN_MIPS_TEXT:
7129       {
7130         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
7131
7132         if (section != NULL)
7133           {
7134             asym->section = section;
7135             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
7136                to the base of the .text section.  So subtract the section
7137                base address to make it an offset.  */
7138             asym->value -= section->vma;
7139           }
7140       }
7141       break;
7142
7143     case SHN_MIPS_DATA:
7144       {
7145         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
7146
7147         if (section != NULL)
7148           {
7149             asym->section = section;
7150             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
7151                to the base of the .data section.  So subtract the section
7152                base address to make it an offset.  */
7153             asym->value -= section->vma;
7154           }
7155       }
7156       break;
7157     }
7158
7159   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
7160      or microMIPS one.  */
7161   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
7162       && (asym->value & 1) != 0)
7163     {
7164       asym->value--;
7165       if (MICROMIPS_P (abfd))
7166         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7167           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7168       else
7169         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7170           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7171     }
7172 }
7173 \f
7174 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7175    the default in the way it handles EABI64.
7176
7177    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7178    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7179    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7180    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7181    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7182
7183    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7184    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7185    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7186    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7187
7188    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7189    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7190    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7191    We therefore take the following approach:
7192
7193       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7194         determine the pointer size.
7195
7196       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7197         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7198
7199       - Otherwise punt.
7200
7201    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7202    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7203    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7204    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7205    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7206
7207    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7208    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7209    did so.  */
7210
7211 unsigned int
7212 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7213 {
7214   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7215     return 8;
7216   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7217     {
7218       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7219
7220       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7221       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7222       if (long32_p && long64_p)
7223         return 0;
7224       if (long32_p)
7225         return 4;
7226       if (long64_p)
7227         return 8;
7228
7229       if (sec->reloc_count > 0
7230           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7231           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7232               == R_MIPS_64))
7233         return 8;
7234
7235       return 0;
7236     }
7237   return 4;
7238 }
7239 \f
7240 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7241    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7242    same address.  For example, if we have code like:
7243
7244         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7245         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7246         jalr    $25
7247
7248    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7249    will jump there rather than to .text.
7250
7251    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7252    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7253
7254 bfd_boolean
7255 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7256 {
7257   return SGI_COMPAT (abfd);
7258 }
7259 \f
7260 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7261    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7262    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7263    a better way.  */
7264
7265 bfd_boolean
7266 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7267 {
7268   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7269       && hdr->sh_size > 0)
7270     {
7271       bfd_byte buf[4];
7272
7273       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7274
7275       if (hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7276         {
7277           _bfd_error_handler
7278             (_("%pB: incorrect `.reginfo' section size; "
7279                "expected %" PRIu64 ", got %" PRIu64),
7280              abfd, (uint64_t) sizeof (Elf32_External_RegInfo),
7281              (uint64_t) hdr->sh_size);
7282           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7283           return FALSE;
7284         }
7285
7286       if (bfd_seek (abfd,
7287                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7288                     SEEK_SET) != 0)
7289         return FALSE;
7290       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7291       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7292         return FALSE;
7293     }
7294
7295   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7296       && hdr->bfd_section != NULL
7297       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7298       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7299     {
7300       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7301
7302       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7303          set_section_contents routine.  We save the section contents
7304          so that we don't have to read them again.
7305          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7306          through the section contents to see if there is an
7307          ODK_REGINFO structure.  */
7308
7309       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7310       l = contents;
7311       lend = contents + hdr->sh_size;
7312       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7313         {
7314           Elf_Internal_Options intopt;
7315
7316           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7317                                         &intopt);
7318           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7319             {
7320               _bfd_error_handler
7321                 /* xgettext:c-format */
7322                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7323                    " its header"),
7324                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7325               break;
7326             }
7327           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7328             {
7329               bfd_byte buf[8];
7330
7331               if (bfd_seek (abfd,
7332                             (hdr->sh_offset
7333                              + (l - contents)
7334                              + sizeof (Elf_External_Options)
7335                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7336                              SEEK_SET) != 0)
7337                 return FALSE;
7338               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7339               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7340                 return FALSE;
7341             }
7342           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7343             {
7344               bfd_byte buf[4];
7345
7346               if (bfd_seek (abfd,
7347                             (hdr->sh_offset
7348                              + (l - contents)
7349                              + sizeof (Elf_External_Options)
7350                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7351                             SEEK_SET) != 0)
7352                 return FALSE;
7353               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7354               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7355                 return FALSE;
7356             }
7357           l += intopt.size;
7358         }
7359     }
7360
7361   if (hdr->bfd_section != NULL)
7362     {
7363       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7364
7365       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7366          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7367          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7368          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7369          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7370          input file, and without special handling here the flags set
7371          on it in an input file will be followed.  */
7372       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7373           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7374           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7375         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7376       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7377         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7378       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7379         hdr->sh_flags = 0;
7380       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7381         {
7382           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7383             {
7384               unsigned int adjust;
7385
7386               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7387               if (adjust != 0)
7388                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7389             }
7390         }
7391     }
7392
7393   return TRUE;
7394 }
7395
7396 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7397    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7398    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7399
7400    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7401    how to.  */
7402
7403 bfd_boolean
7404 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7405                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7406                                  const char *name,
7407                                  int shindex)
7408 {
7409   flagword flags = 0;
7410
7411   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7412      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7413      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7414      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7415      probably get away with this.  */
7416   switch (hdr->sh_type)
7417     {
7418     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7419       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7420         return FALSE;
7421       break;
7422     case SHT_MIPS_MSYM:
7423       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7424         return FALSE;
7425       break;
7426     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7427       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7428         return FALSE;
7429       break;
7430     case SHT_MIPS_GPTAB:
7431       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7432         return FALSE;
7433       break;
7434     case SHT_MIPS_UCODE:
7435       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7436         return FALSE;
7437       break;
7438     case SHT_MIPS_DEBUG:
7439       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7440         return FALSE;
7441       flags = SEC_DEBUGGING;
7442       break;
7443     case SHT_MIPS_REGINFO:
7444       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7445           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7446         return FALSE;
7447       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7448       break;
7449     case SHT_MIPS_IFACE:
7450       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7451         return FALSE;
7452       break;
7453     case SHT_MIPS_CONTENT:
7454       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7455         return FALSE;
7456       break;
7457     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7458       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7459         return FALSE;
7460       break;
7461     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7462       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7463         return FALSE;
7464       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7465       break;
7466     case SHT_MIPS_DWARF:
7467       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7468           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7469         return FALSE;
7470       break;
7471     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7472       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7473         return FALSE;
7474       break;
7475     case SHT_MIPS_EVENTS:
7476       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7477           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7478         return FALSE;
7479       break;
7480     default:
7481       break;
7482     }
7483
7484   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7485     return FALSE;
7486
7487   if (flags)
7488     {
7489       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7490                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7491                                                            hdr->bfd_section)
7492                                     | flags)))
7493         return FALSE;
7494     }
7495
7496   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7497     {
7498       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7499
7500       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7501                                       &ext, 0, sizeof ext))
7502         return FALSE;
7503       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7504                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7505       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7506         return FALSE;
7507       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7508     }
7509
7510   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7511
7512   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7513      from the contents of this section.  We need the gp value while
7514      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7515      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7516   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7517     {
7518       Elf32_External_RegInfo ext;
7519       Elf32_RegInfo s;
7520
7521       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7522                                       &ext, 0, sizeof ext))
7523         return FALSE;
7524       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7525       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7526     }
7527
7528   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7529      set the gp value based on what we find.  We may see both
7530      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7531      they should agree.  */
7532   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7533     {
7534       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7535
7536       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7537       if (contents == NULL)
7538         return FALSE;
7539       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7540                                       0, hdr->sh_size))
7541         {
7542           free (contents);
7543           return FALSE;
7544         }
7545       l = contents;
7546       lend = contents + hdr->sh_size;
7547       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7548         {
7549           Elf_Internal_Options intopt;
7550
7551           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7552                                         &intopt);
7553           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7554             {
7555               _bfd_error_handler
7556                 /* xgettext:c-format */
7557                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7558                    " its header"),
7559                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7560               break;
7561             }
7562           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7563             {
7564               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7565
7566               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7567                 (abfd,
7568                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7569                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7570                  &intreg);
7571               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7572             }
7573           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7574             {
7575               Elf32_RegInfo intreg;
7576
7577               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7578                 (abfd,
7579                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7580                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7581                  &intreg);
7582               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7583             }
7584           l += intopt.size;
7585         }
7586       free (contents);
7587     }
7588
7589   return TRUE;
7590 }
7591
7592 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7593    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7594    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7595
7596 bfd_boolean
7597 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7598 {
7599   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7600
7601   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7602     {
7603       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7604       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7605       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7606     }
7607   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7608     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7609   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7610     {
7611       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7612       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7613       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7614     }
7615   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7616     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7617   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7618     {
7619       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7620       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7621          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7622       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7623         hdr->sh_entsize = 0;
7624       else
7625         hdr->sh_entsize = 1;
7626     }
7627   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7628     {
7629       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7630       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7631          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7632       if (SGI_COMPAT (abfd))
7633         {
7634           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7635             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7636           else
7637             hdr->sh_entsize = 1;
7638         }
7639       else
7640         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7641     }
7642   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7643            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7644                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7645                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7646     {
7647       if (SGI_COMPAT (abfd))
7648         hdr->sh_entsize = 0;
7649 #if 0
7650       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7651       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7652 #endif
7653     }
7654   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7655            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7656            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7657            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7658            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7659            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7660     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7661   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7662     {
7663       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7664       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7665     }
7666   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7667     {
7668       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7669       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7670       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7671     }
7672   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7673     {
7674       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7675       hdr->sh_entsize = 1;
7676       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7677     }
7678   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7679     {
7680       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7681       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7682     }
7683   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7684            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7685     {
7686       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7687
7688       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7689          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7690          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7691       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7692         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7693     }
7694   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7695     {
7696       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7697       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7698          final_write_processing.  */
7699     }
7700   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7701            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7702     {
7703       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7704       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7705       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7706     }
7707   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7708     {
7709       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7710       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7711       hdr->sh_entsize = 8;
7712     }
7713
7714   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7715    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7716    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7717    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7718    Thus we create those header only on demand now.  */
7719
7720   return TRUE;
7721 }
7722
7723 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7724    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7725    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7726    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7727    the .scommon section.  */
7728
7729 bfd_boolean
7730 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7731                                         asection *sec, int *retval)
7732 {
7733   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7734     {
7735       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7736       return TRUE;
7737     }
7738   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7739     {
7740       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7741       return TRUE;
7742     }
7743   return FALSE;
7744 }
7745 \f
7746 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7747    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7748
7749 bfd_boolean
7750 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7751                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7752                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7753                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7754 {
7755   if (SGI_COMPAT (abfd)
7756       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7757       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7758     {
7759       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7760       *namep = NULL;
7761       return TRUE;
7762     }
7763
7764   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7765      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7766      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7767      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7768      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7769      is not done for them. */
7770   if (!NEWABI_P(abfd)
7771       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7772       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7773     {
7774       *namep = NULL;
7775       return TRUE;
7776     }
7777
7778   switch (sym->st_shndx)
7779     {
7780     case SHN_COMMON:
7781       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7782          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7783       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7784           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7785           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7786         break;
7787       /* Fall through.  */
7788     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7789       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7790       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7791       *valp = sym->st_size;
7792       break;
7793
7794     case SHN_MIPS_TEXT:
7795       /* This section is used in a shared object.  */
7796       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7797         {
7798           asymbol *elf_text_symbol;
7799           asection *elf_text_section;
7800           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7801
7802           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7803           if (elf_text_section == NULL)
7804             return FALSE;
7805
7806           amt = sizeof (asymbol);
7807           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7808           if (elf_text_symbol == NULL)
7809             return FALSE;
7810
7811           /* Initialize the section.  */
7812
7813           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7814           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7815
7816           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7817           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7818
7819           elf_text_section->name = ".text";
7820           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7821           elf_text_section->output_section = NULL;
7822           elf_text_section->owner = abfd;
7823           elf_text_symbol->name = ".text";
7824           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7825           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7826         }
7827       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7828          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7829          so I took it out.  */
7830       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7831       break;
7832
7833     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7834       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7835     case SHN_MIPS_DATA:
7836       /* This section is used in a shared object.  */
7837       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7838         {
7839           asymbol *elf_data_symbol;
7840           asection *elf_data_section;
7841           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7842
7843           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7844           if (elf_data_section == NULL)
7845             return FALSE;
7846
7847           amt = sizeof (asymbol);
7848           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7849           if (elf_data_symbol == NULL)
7850             return FALSE;
7851
7852           /* Initialize the section.  */
7853
7854           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7855           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7856
7857           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7858           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7859
7860           elf_data_section->name = ".data";
7861           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7862           elf_data_section->output_section = NULL;
7863           elf_data_section->owner = abfd;
7864           elf_data_symbol->name = ".data";
7865           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7866           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7867         }
7868       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7869          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7870          so I took it out.  */
7871       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7872       break;
7873
7874     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7875       *secp = bfd_und_section_ptr;
7876       break;
7877     }
7878
7879   if (SGI_COMPAT (abfd)
7880       && ! bfd_link_pic (info)
7881       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7882       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7883     {
7884       struct elf_link_hash_entry *h;
7885       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7886
7887       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7888       bh = NULL;
7889       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7890              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7891               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7892         return FALSE;
7893
7894       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7895       h->non_elf = 0;
7896       h->def_regular = 1;
7897       h->type = STT_OBJECT;
7898
7899       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7900         return FALSE;
7901
7902       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7903       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7904     }
7905
7906   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7907      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7908      the right value when it is loaded into the PC.  */
7909   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7910     ++*valp;
7911
7912   return TRUE;
7913 }
7914
7915 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7916    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7917    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7918
7919 int
7920 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7921   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7922    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7923    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7924 {
7925   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7926      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7927      common in the output file.  */
7928   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7929       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7930     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7931
7932   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7933     sym->st_value &= ~1;
7934
7935   return 1;
7936 }
7937 \f
7938 /* Functions for the dynamic linker.  */
7939
7940 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7941
7942 bfd_boolean
7943 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7944 {
7945   struct elf_link_hash_entry *h;
7946   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7947   flagword flags;
7948   register asection *s;
7949   const char * const *namep;
7950   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7951
7952   htab = mips_elf_hash_table (info);
7953   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7954
7955   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7956            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7957
7958   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7959      EABI doesn't.  */
7960   if (!htab->is_vxworks)
7961     {
7962       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7963       if (s != NULL)
7964         {
7965           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7966             return FALSE;
7967         }
7968     }
7969
7970   /* We need to create .got section.  */
7971   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7972     return FALSE;
7973
7974   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7975     return FALSE;
7976
7977   /* Create .stub section.  */
7978   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7979                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7980                                           flags | SEC_CODE);
7981   if (s == NULL
7982       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7983                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7984     return FALSE;
7985   htab->sstubs = s;
7986
7987   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7988       && bfd_link_executable (info)
7989       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7990     {
7991       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7992                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7993       if (s == NULL
7994           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7995                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7996         return FALSE;
7997     }
7998
7999   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
8000      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
8001      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
8002      the linker takes such action.  */
8003   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
8004     {
8005       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
8006         {
8007           bh = NULL;
8008           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
8009                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
8010                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
8011             return FALSE;
8012
8013           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8014           h->mark = 1;
8015           h->non_elf = 0;
8016           h->def_regular = 1;
8017           h->type = STT_SECTION;
8018
8019           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8020             return FALSE;
8021         }
8022
8023       /* We need to create a .compact_rel section.  */
8024       if (SGI_COMPAT (abfd))
8025         {
8026           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
8027             return FALSE;
8028         }
8029
8030       /* Change alignments of some sections.  */
8031       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
8032       if (s != NULL)
8033         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8034
8035       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
8036       if (s != NULL)
8037         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8038
8039       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
8040       if (s != NULL)
8041         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8042
8043       /* ??? */
8044       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
8045       if (s != NULL)
8046         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8047
8048       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
8049       if (s != NULL)
8050         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
8051     }
8052
8053   if (bfd_link_executable (info))
8054     {
8055       const char *name;
8056
8057       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
8058       bh = NULL;
8059       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
8060             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
8061              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
8062         return FALSE;
8063
8064       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8065       h->non_elf = 0;
8066       h->def_regular = 1;
8067       h->type = STT_SECTION;
8068
8069       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8070         return FALSE;
8071
8072       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
8073         {
8074           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
8075              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
8076              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
8077              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
8078           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
8079           BFD_ASSERT (s != NULL);
8080
8081           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
8082           bh = NULL;
8083           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
8084                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
8085                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
8086             return FALSE;
8087
8088           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
8089           h->non_elf = 0;
8090           h->def_regular = 1;
8091           h->type = STT_OBJECT;
8092
8093           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8094             return FALSE;
8095           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
8096         }
8097     }
8098
8099   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
8100      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
8101   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
8102     return FALSE;
8103
8104   /* Do the usual VxWorks handling.  */
8105   if (htab->is_vxworks
8106       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
8107     return FALSE;
8108
8109   return TRUE;
8110 }
8111 \f
8112 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
8113    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
8114    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
8115
8116 static bfd_boolean
8117 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
8118                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
8119                            const Elf_Internal_Rela *rel)
8120 {
8121   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
8122   const struct elf_backend_data *bed;
8123
8124   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
8125      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
8126   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
8127   if (rel_hdr == NULL)
8128     return FALSE;
8129   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8130   return ((size_t) (rel - relocs)
8131           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
8132 }
8133
8134 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
8135    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
8136    of the section that REL is against.  */
8137
8138 static bfd_vma
8139 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
8140                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
8141 {
8142   bfd_byte *location;
8143   unsigned int r_type;
8144   bfd_vma addend;
8145   bfd_vma bytes;
8146
8147   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8148   location = contents + rel->r_offset;
8149
8150   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
8151   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
8152   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
8153   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
8154
8155   addend = bytes & howto->src_mask;
8156
8157   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
8158      accordingly.  */
8159   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
8160     addend <<= 1;
8161
8162   return addend;
8163 }
8164
8165 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
8166    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
8167    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
8168    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
8169    upper bound on the relocations for REL's section.  */
8170
8171 static bfd_boolean
8172 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
8173                               const Elf_Internal_Rela *rel,
8174                               const Elf_Internal_Rela *relend,
8175                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
8176 {
8177   unsigned int r_type, lo16_type;
8178   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8179   reloc_howto_type *lo16_howto;
8180   bfd_vma l;
8181
8182   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8183   if (mips16_reloc_p (r_type))
8184     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8185   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8186     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8187   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8188     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8189   else
8190     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8191
8192   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8193      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8194      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8195      LO16 value.)
8196
8197      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8198
8199      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8200      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8201      relocation may be a composed relocation consisting of several
8202      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8203      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8204      extension in general, as that is useful for GCC.
8205
8206      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8207      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8208      the ABI but not immediately harmful.  */
8209   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8210   if (lo16_relocation == NULL)
8211     return FALSE;
8212
8213   /* Obtain the addend kept there.  */
8214   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8215   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8216
8217   l <<= lo16_howto->rightshift;
8218   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8219
8220   *addend <<= 16;
8221   *addend += l;
8222   return TRUE;
8223 }
8224
8225 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8226    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8227    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8228
8229 static bfd_boolean
8230 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8231 {
8232   if (*contents)
8233     return TRUE;
8234
8235   /* Get cached copy if it exists.  */
8236   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8237     {
8238       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8239       return TRUE;
8240     }
8241
8242   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8243 }
8244
8245 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8246
8247 static struct plt_entry *
8248 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8249 {
8250   struct plt_entry *entry;
8251
8252   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8253   if (entry == NULL)
8254     return NULL;
8255
8256   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8257   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8258   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8259   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8260   return entry;
8261 }
8262
8263 /* Define the special `__gnu_absolute_zero' symbol.  We only need this
8264    for PIC code, as otherwise there is no load-time relocation involved
8265    and local GOT entries whose value is zero at static link time will
8266    retain their value at load time.  */
8267
8268 static bfd_boolean
8269 mips_elf_define_absolute_zero (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8270                                struct mips_elf_link_hash_table *htab,
8271                                unsigned int r_type)
8272 {
8273   union
8274     {
8275       struct elf_link_hash_entry *eh;
8276       struct bfd_link_hash_entry *bh;
8277     }
8278   hzero;
8279
8280   BFD_ASSERT (!htab->use_absolute_zero);
8281   BFD_ASSERT (bfd_link_pic (info));
8282
8283   hzero.bh = NULL;
8284   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, "__gnu_absolute_zero",
8285                                          BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
8286                                          NULL, FALSE, FALSE, &hzero.bh))
8287     return FALSE;
8288
8289   BFD_ASSERT (hzero.bh != NULL);
8290   hzero.eh->size = 0;
8291   hzero.eh->type = STT_NOTYPE;
8292   hzero.eh->other = STV_PROTECTED;
8293   hzero.eh->def_regular = 1;
8294   hzero.eh->non_elf = 0;
8295
8296   if (!mips_elf_record_global_got_symbol (hzero.eh, abfd, info, TRUE, r_type))
8297     return FALSE;
8298
8299   htab->use_absolute_zero = TRUE;
8300
8301   return TRUE;
8302 }
8303
8304 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8305    allocate space in the global offset table and record the need for
8306    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8307
8308 bfd_boolean
8309 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8310                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8311 {
8312   const char *name;
8313   bfd *dynobj;
8314   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8315   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8316   size_t extsymoff;
8317   const Elf_Internal_Rela *rel;
8318   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8319   asection *sreloc;
8320   const struct elf_backend_data *bed;
8321   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8322   bfd_byte *contents;
8323   bfd_vma addend;
8324   reloc_howto_type *howto;
8325
8326   if (bfd_link_relocatable (info))
8327     return TRUE;
8328
8329   htab = mips_elf_hash_table (info);
8330   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8331
8332   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8333   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8334   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8335   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8336
8337   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8338   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8339
8340   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8341
8342   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8343   if (FN_STUB_P (name))
8344     {
8345       unsigned long r_symndx;
8346
8347       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8348          this is for.  */
8349
8350       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8351       if (r_symndx == 0)
8352         {
8353           _bfd_error_handler
8354             /* xgettext:c-format */
8355             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8356                " stub section `%s'"),
8357              abfd, name);
8358           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8359           return FALSE;
8360         }
8361
8362       if (r_symndx < extsymoff
8363           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8364         {
8365           asection *o;
8366
8367           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8368              needed if there is some relocation in this BFD, other
8369              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8370           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8371             {
8372               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8373               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8374
8375               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8376               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8377                   || o->reloc_count == 0
8378                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8379                 continue;
8380
8381               sec_relocs
8382                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8383                                              info->keep_memory);
8384               if (sec_relocs == NULL)
8385                 return FALSE;
8386
8387               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8388               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8389                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8390                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8391                   break;
8392
8393               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8394                 free (sec_relocs);
8395
8396               if (r < rend)
8397                 break;
8398             }
8399
8400           if (o == NULL)
8401             {
8402               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8403                  not need it.  Since this function is called before
8404                  the linker maps input sections to output sections, we
8405                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8406                  flag.  */
8407               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8408               return TRUE;
8409             }
8410
8411           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8412              this BFD.  */
8413           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8414             {
8415               unsigned long symcount;
8416               asection **n;
8417               bfd_size_type amt;
8418
8419               if (elf_bad_symtab (abfd))
8420                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8421               else
8422                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8423               amt = symcount * sizeof (asection *);
8424               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8425               if (n == NULL)
8426                 return FALSE;
8427               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8428             }
8429
8430           sec->flags |= SEC_KEEP;
8431           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8432
8433           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8434              That flag is used to see whether we need to look through
8435              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8436              it here, because we just have a local stub.  */
8437         }
8438       else
8439         {
8440           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8441
8442           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8443                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8444
8445           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8446                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8447             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8448
8449           /* H is the symbol this stub is for.  */
8450
8451           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8452              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8453              this function is called before the linker maps input sections
8454              to output sections, we can easily discard it by setting the
8455              SEC_EXCLUDE flag.  */
8456           if (h->fn_stub != NULL)
8457             {
8458               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8459               return TRUE;
8460             }
8461
8462           sec->flags |= SEC_KEEP;
8463           h->fn_stub = sec;
8464           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8465         }
8466     }
8467   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8468     {
8469       unsigned long r_symndx;
8470       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8471       asection **loc;
8472
8473       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8474          this is for.  */
8475
8476       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8477       if (r_symndx == 0)
8478         {
8479           _bfd_error_handler
8480             /* xgettext:c-format */
8481             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8482                " stub section `%s'"),
8483              abfd, name);
8484           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8485           return FALSE;
8486         }
8487
8488       if (r_symndx < extsymoff
8489           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8490         {
8491           asection *o;
8492
8493           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8494              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8495              that refers to this symbol.  */
8496           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8497             {
8498               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8499               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8500
8501               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8502               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8503                   || o->reloc_count == 0
8504                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8505                 continue;
8506
8507               sec_relocs
8508                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8509                                              info->keep_memory);
8510               if (sec_relocs == NULL)
8511                 return FALSE;
8512
8513               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8514               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8515                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8516                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8517                     break;
8518
8519               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8520                 free (sec_relocs);
8521
8522               if (r < rend)
8523                 break;
8524             }
8525
8526           if (o == NULL)
8527             {
8528               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8529                  not need it.  Since this function is called before
8530                  the linker maps input sections to output sections, we
8531                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8532                  flag.  */
8533               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8534               return TRUE;
8535             }
8536
8537           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8538              this BFD.  */
8539           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8540             {
8541               unsigned long symcount;
8542               asection **n;
8543               bfd_size_type amt;
8544
8545               if (elf_bad_symtab (abfd))
8546                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8547               else
8548                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8549               amt = symcount * sizeof (asection *);
8550               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8551               if (n == NULL)
8552                 return FALSE;
8553               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8554             }
8555
8556           sec->flags |= SEC_KEEP;
8557           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8558
8559           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8560              That flag is used to see whether we need to look through
8561              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8562              it here, because we just have a local stub.  */
8563         }
8564       else
8565         {
8566           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8567                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8568
8569           /* H is the symbol this stub is for.  */
8570
8571           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8572             loc = &h->call_fp_stub;
8573           else
8574             loc = &h->call_stub;
8575
8576           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8577              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8578              this function is called before the linker maps input sections
8579              to output sections, we can easily discard it by setting the
8580              SEC_EXCLUDE flag.  */
8581           if (*loc != NULL)
8582             {
8583               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8584               return TRUE;
8585             }
8586
8587           sec->flags |= SEC_KEEP;
8588           *loc = sec;
8589           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8590         }
8591     }
8592
8593   sreloc = NULL;
8594   contents = NULL;
8595   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8596     {
8597       unsigned long r_symndx;
8598       unsigned int r_type;
8599       struct elf_link_hash_entry *h;
8600       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8601       bfd_boolean call_reloc_p;
8602       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8603
8604       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8605       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8606
8607       if (r_symndx < extsymoff)
8608         h = NULL;
8609       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8610         {
8611           _bfd_error_handler
8612             /* xgettext:c-format */
8613             (_("%pB: malformed reloc detected for section %s"),
8614              abfd, name);
8615           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8616           return FALSE;
8617         }
8618       else
8619         {
8620           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8621           if (h != NULL)
8622             {
8623               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8624                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8625                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8626             }
8627         }
8628
8629       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8630          relocation into a dynamic one.  */
8631       can_make_dynamic_p = FALSE;
8632
8633       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8634          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8635       call_reloc_p = FALSE;
8636
8637       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8638          into account when deciding how to define the symbol.
8639          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8640          .debug* should have no effect.  */
8641       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8642
8643       switch (r_type)
8644         {
8645         case R_MIPS_CALL16:
8646         case R_MIPS_CALL_HI16:
8647         case R_MIPS_CALL_LO16:
8648         case R_MIPS16_CALL16:
8649         case R_MICROMIPS_CALL16:
8650         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8651         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8652           call_reloc_p = TRUE;
8653           /* Fall through.  */
8654
8655         case R_MIPS_GOT16:
8656         case R_MIPS_GOT_LO16:
8657         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8658         case R_MIPS_GOT_DISP:
8659         case R_MIPS16_GOT16:
8660         case R_MICROMIPS_GOT16:
8661         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8662         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8663         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8664           /* If we have a symbol that will resolve to zero at static link
8665              time and it is used by a GOT relocation applied to code we
8666              cannot relax to an immediate zero load, then we will be using
8667              the special `__gnu_absolute_zero' symbol whose value is zero
8668              at dynamic load time.  We ignore HI16-type GOT relocations at
8669              this stage, because their handling will depend entirely on
8670              the corresponding LO16-type GOT relocation.  */
8671           if (!call_hi16_reloc_p (r_type)
8672               && h != NULL
8673               && bfd_link_pic (info)
8674               && !htab->use_absolute_zero
8675               && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8676             {
8677               bfd_boolean rel_reloc;
8678
8679               if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8680                 return FALSE;
8681
8682               rel_reloc = mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel);
8683               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, !rel_reloc);
8684
8685               if (!mips_elf_nullify_got_load (abfd, contents, rel, howto,
8686                                               FALSE))
8687                 if (!mips_elf_define_absolute_zero (abfd, info, htab, r_type))
8688                   return FALSE;
8689             }
8690
8691           /* Fall through.  */
8692         case R_MIPS_GOT_HI16:
8693         case R_MIPS_GOT_OFST:
8694         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8695         case R_MIPS_TLS_GD:
8696         case R_MIPS_TLS_LDM:
8697         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8698         case R_MIPS16_TLS_GD:
8699         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8700         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8701         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8702         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8703         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8704         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8705           if (dynobj == NULL)
8706             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8707           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8708             return FALSE;
8709           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8710             {
8711               _bfd_error_handler
8712                 /* xgettext:c-format */
8713                 (_("%pB: GOT reloc at %#" PRIx64 " not expected in executables"),
8714                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8715               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8716               return FALSE;
8717             }
8718           can_make_dynamic_p = TRUE;
8719           break;
8720
8721         case R_MIPS_NONE:
8722         case R_MIPS_JALR:
8723         case R_MICROMIPS_JALR:
8724           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8725              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8726           constrain_symbol_p = FALSE;
8727           break;
8728
8729         case R_MIPS_GPREL16:
8730         case R_MIPS_GPREL32:
8731         case R_MIPS16_GPREL:
8732         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8733           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8734              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8735              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8736              always resolves to a local function even if other relocations
8737              against the symbol wouldn't.  */
8738           constrain_symbol_p = FALSE;
8739           break;
8740
8741         case R_MIPS_32:
8742         case R_MIPS_REL32:
8743         case R_MIPS_64:
8744           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8745              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8746              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8747
8748              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8749              choice between converting the relocation into a dynamic
8750              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8751              usually better to do the former, unless the relocation is
8752              against a read-only section.  */
8753           if ((bfd_link_pic (info)
8754                || (h != NULL
8755                    && !htab->is_vxworks
8756                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8757                    && !(!info->nocopyreloc
8758                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8759                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8760               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8761             {
8762               can_make_dynamic_p = TRUE;
8763               if (dynobj == NULL)
8764                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8765             }
8766           break;
8767
8768         case R_MIPS_26:
8769         case R_MIPS_PC16:
8770         case R_MIPS_PC21_S2:
8771         case R_MIPS_PC26_S2:
8772         case R_MIPS16_26:
8773         case R_MIPS16_PC16_S1:
8774         case R_MICROMIPS_26_S1:
8775         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8776         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8777         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8778         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8779           call_reloc_p = TRUE;
8780           break;
8781         }
8782
8783       if (h)
8784         {
8785           if (constrain_symbol_p)
8786             {
8787               if (!can_make_dynamic_p)
8788                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8789
8790               if (!call_reloc_p)
8791                 h->pointer_equality_needed = 1;
8792
8793               /* We must not create a stub for a symbol that has
8794                  relocations related to taking the function's address.
8795                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8796                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8797               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8798                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8799             }
8800
8801           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8802              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8803              room for them in .rela.dyn.  */
8804           if (is_gott_symbol (info, h))
8805             {
8806               if (sreloc == NULL)
8807                 {
8808                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8809                   if (sreloc == NULL)
8810                     return FALSE;
8811                 }
8812               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8813               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8814                 /* We tell the dynamic linker that there are
8815                    relocations against the text segment.  */
8816                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8817             }
8818         }
8819       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8820                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8821                || got_disp_reloc_p (r_type)
8822                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8823         {
8824           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8825              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8826              maximum number of pages needed by looking at the size of
8827              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8828              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8829              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8830              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8831              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8832           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8833                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8834             return FALSE;
8835         }
8836
8837       if (h != NULL
8838           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8839                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8840         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8841
8842       switch (r_type)
8843         {
8844         case R_MIPS_CALL16:
8845         case R_MIPS16_CALL16:
8846         case R_MICROMIPS_CALL16:
8847           if (h == NULL)
8848             {
8849               _bfd_error_handler
8850                 /* xgettext:c-format */
8851                 (_("%pB: CALL16 reloc at %#" PRIx64 " not against global symbol"),
8852                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8853               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8854               return FALSE;
8855             }
8856           /* Fall through.  */
8857
8858         case R_MIPS_CALL_HI16:
8859         case R_MIPS_CALL_LO16:
8860         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8861         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8862           if (h != NULL)
8863             {
8864               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8865                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8866                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8867               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8868                                                       r_type))
8869                 return FALSE;
8870
8871               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8872                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8873                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8874               h->needs_plt = 1;
8875               h->type = STT_FUNC;
8876             }
8877           break;
8878
8879         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8880         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8881         case R_MIPS16_GOT16:
8882         case R_MIPS_GOT16:
8883         case R_MIPS_GOT_HI16:
8884         case R_MIPS_GOT_LO16:
8885         case R_MICROMIPS_GOT16:
8886         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8887         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8888           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8889             {
8890               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8891                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8892                  know for sure until we know whether the symbol is
8893                  preemptible.  */
8894               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8895                 {
8896                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8897                     return FALSE;
8898                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8899                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8900                                                      howto, contents);
8901                   if (got16_reloc_p (r_type))
8902                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8903                                                   contents, &addend);
8904                   else
8905                     addend <<= howto->rightshift;
8906                 }
8907               else
8908                 addend = rel->r_addend;
8909               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8910                                                  h, addend))
8911                 return FALSE;
8912
8913               if (h)
8914                 {
8915                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8916                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8917
8918                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8919                   if (hmips->root.def_regular
8920                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8921                             && ! hmips->root.forced_local))
8922                     h = NULL;
8923                 }
8924             }
8925           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8926              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8927           /* Fall through.  */
8928
8929         case R_MIPS_GOT_DISP:
8930         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8931           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8932                                                        FALSE, r_type))
8933             return FALSE;
8934           break;
8935
8936         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8937         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8938         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8939           if (bfd_link_pic (info))
8940             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8941           /* Fall through */
8942
8943         case R_MIPS_TLS_LDM:
8944         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8945         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8946           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8947             {
8948               r_symndx = STN_UNDEF;
8949               h = NULL;
8950             }
8951           /* Fall through */
8952
8953         case R_MIPS_TLS_GD:
8954         case R_MIPS16_TLS_GD:
8955         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8956           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8957              for TLS GD relocations.  */
8958           if (h != NULL)
8959             {
8960               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8961                                                       FALSE, r_type))
8962                 return FALSE;
8963             }
8964           else
8965             {
8966               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8967                                                      rel->r_addend,
8968                                                      info, r_type))
8969                 return FALSE;
8970             }
8971           break;
8972
8973         case R_MIPS_32:
8974         case R_MIPS_REL32:
8975         case R_MIPS_64:
8976           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8977              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8978              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8979           if (can_make_dynamic_p)
8980             {
8981               if (sreloc == NULL)
8982                 {
8983                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8984                   if (sreloc == NULL)
8985                     return FALSE;
8986                 }
8987               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8988                 {
8989                   /* When creating a shared object, we must copy these
8990                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8991                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8992                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8993                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8994                     /* We tell the dynamic linker that there are
8995                        relocations against the text segment.  */
8996                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8997                 }
8998               else
8999                 {
9000                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9001
9002                   /* For a shared object, we must copy this relocation
9003                      unless the symbol turns out to be undefined and
9004                      weak with non-default visibility, in which case
9005                      it will be left as zero.
9006
9007                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
9008                      in shared libraries, but do not yet do so.
9009
9010                      For an executable, we only need to copy this
9011                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
9012                      object.  */
9013                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9014                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
9015                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
9016                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
9017                        are relocations against the text segment.  */
9018                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
9019                 }
9020             }
9021
9022           if (SGI_COMPAT (abfd))
9023             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
9024               sizeof (Elf32_External_crinfo);
9025           break;
9026
9027         case R_MIPS_26:
9028         case R_MIPS_GPREL16:
9029         case R_MIPS_LITERAL:
9030         case R_MIPS_GPREL32:
9031         case R_MICROMIPS_26_S1:
9032         case R_MICROMIPS_GPREL16:
9033         case R_MICROMIPS_LITERAL:
9034         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
9035           if (SGI_COMPAT (abfd))
9036             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
9037               sizeof (Elf32_External_crinfo);
9038           break;
9039
9040           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
9041              Reconstruct it for later use during GC.  */
9042         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
9043           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
9044             return FALSE;
9045           break;
9046
9047           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
9048              used.  Record for later use during GC.  */
9049         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
9050           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
9051             return FALSE;
9052           break;
9053
9054         default:
9055           break;
9056         }
9057
9058       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
9059          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
9060          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
9061          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
9062          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
9063          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
9064          locally.  */
9065       if (h != NULL
9066           && (branch_reloc_p (r_type)
9067               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
9068               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
9069           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
9070         {
9071           if (h->plt.plist == NULL)
9072             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
9073           if (h->plt.plist == NULL)
9074             return FALSE;
9075
9076           if (branch_reloc_p (r_type))
9077             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9078           else
9079             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9080         }
9081
9082       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
9083          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
9084          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
9085          when processing the stub's relocations.  */
9086       if (h != NULL
9087           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
9088           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
9089         {
9090           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
9091
9092           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9093           mh->need_fn_stub = TRUE;
9094         }
9095
9096       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
9097          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
9098          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
9099          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
9100          combined with R_MIPS_GOT16.  */
9101       if (bfd_link_pic (info))
9102         {
9103           switch (r_type)
9104             {
9105             case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
9106             case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
9107             case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
9108             case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
9109             case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
9110             case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
9111               /* These are okay in PIE, but not in a shared library.  */
9112               if (bfd_link_executable (info))
9113                 break;
9114
9115               /* FALLTHROUGH */
9116
9117             case R_MIPS16_HI16:
9118             case R_MIPS_HI16:
9119             case R_MIPS_HIGHER:
9120             case R_MIPS_HIGHEST:
9121             case R_MICROMIPS_HI16:
9122             case R_MICROMIPS_HIGHER:
9123             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
9124               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
9125                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
9126               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9127                 break;
9128
9129               /* Likewise an absolute symbol.  */
9130               if (h != NULL && bfd_is_abs_symbol (&h->root))
9131                 break;
9132
9133               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
9134                  and has a special meaning.  */
9135               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
9136                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
9137                 break;
9138
9139               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
9140               if (is_gott_symbol (info, h))
9141                 break;
9142
9143               /* FALLTHROUGH */
9144
9145             case R_MIPS16_26:
9146             case R_MIPS_26:
9147             case R_MICROMIPS_26_S1:
9148               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, NEWABI_P (abfd));
9149               /* An error for unsupported relocations is raised as part
9150                  of the above search, so we can skip the following.  */
9151               if (howto != NULL)
9152                 info->callbacks->einfo
9153                   /* xgettext:c-format */
9154                   (_("%X%H: relocation %s against `%s' cannot be used"
9155                      " when making a shared object; recompile with -fPIC\n"),
9156                    abfd, sec, rel->r_offset, howto->name,
9157                    (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
9158               break;
9159             default:
9160               break;
9161             }
9162         }
9163     }
9164
9165   return TRUE;
9166 }
9167 \f
9168 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9169
9170 static bfd_boolean
9171 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9172 {
9173   struct bfd_link_info *info = inf;
9174   bfd *dynobj;
9175   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9176   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9177
9178   htab = mips_elf_hash_table (info);
9179   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9180
9181   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9182   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9183
9184   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
9185      allocate relocations in shared objects.  */
9186   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9187     return TRUE;
9188
9189   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
9190      will be redirected to the target symbol.  */
9191   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9192     return TRUE;
9193
9194   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
9195      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
9196      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
9197   if (! bfd_link_relocatable (info)
9198       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
9199       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
9200           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
9201           || bfd_link_pic (info)))
9202     {
9203       bfd_boolean do_copy = TRUE;
9204
9205       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9206         {
9207           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols that
9208              we are not going to export.  */
9209           if (UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
9210             do_copy = FALSE;
9211
9212           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
9213              symbol in PIEs.  */
9214           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
9215             {
9216               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9217                 return FALSE;
9218             }
9219         }
9220
9221       if (do_copy)
9222         {
9223           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
9224              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
9225              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
9226              relocations against it.
9227
9228              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
9229              and the symbol table, so the same requirement does not
9230              apply there.  */
9231           if (!htab->is_vxworks)
9232             {
9233               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
9234                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
9235               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
9236             }
9237
9238           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
9239             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
9240           if (hmips->readonly_reloc)
9241             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
9242                against the text segment.  */
9243             info->flags |= DF_TEXTREL;
9244         }
9245     }
9246
9247   return TRUE;
9248 }
9249
9250 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9251    regular object.  The current definition is in some section of the
9252    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9253    change the definition to something the rest of the link can
9254    understand.  */
9255
9256 bfd_boolean
9257 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9258                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9259 {
9260   bfd *dynobj;
9261   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9262   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9263   asection *s, *srel;
9264
9265   htab = mips_elf_hash_table (info);
9266   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9267
9268   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9269   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9270
9271   /* Make sure we know what is going on here.  */
9272   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9273               && (h->needs_plt
9274                   || h->is_weakalias
9275                   || (h->def_dynamic
9276                       && h->ref_regular
9277                       && !h->def_regular)));
9278
9279   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9280
9281   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9282      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9283      only do this if all references to the function are through call
9284      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9285      are much more efficient than PLT entries.
9286
9287      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9288      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9289   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9290     {
9291       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9292         return TRUE;
9293
9294       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9295          the symbol to the stub location.  This is required to make
9296          function pointers compare as equal between the normal
9297          executable and the shared library.  */
9298       if (!h->def_regular
9299           && !bfd_is_abs_section (htab->sstubs->output_section))
9300         {
9301           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9302           htab->lazy_stub_count++;
9303           return TRUE;
9304         }
9305     }
9306   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9307      functions that are only accessed through call relocations.
9308
9309      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9310      are static-only relocations against an externally-defined function.
9311      This can technically occur for shared libraries if there are
9312      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9313      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9314      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9315      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9316   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9317             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9318            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9319            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9320            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9321                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9322     {
9323       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9324       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9325
9326       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9327          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9328          for PLT offset calculations.  */
9329       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9330         {
9331           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9332           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9333
9334           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9335              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9336              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9337              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9338           if (!htab->is_vxworks
9339               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9340             return FALSE;
9341
9342           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9343              for the same reason as above.  */
9344           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9345                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9346             return FALSE;
9347
9348           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9349              are reserved.  */
9350           if (!htab->is_vxworks)
9351             htab->plt_got_index
9352               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9353                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9354
9355           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9356              .rela.plt.unloaded entries.  */
9357           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9358             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9359
9360           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9361           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9362             htab->plt_mips_entry_size
9363               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9364           else if (htab->is_vxworks)
9365             htab->plt_mips_entry_size
9366               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9367           else if (newabi_p)
9368             htab->plt_mips_entry_size
9369               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9370           else if (!micromips_p)
9371             {
9372               htab->plt_mips_entry_size
9373                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9374               htab->plt_comp_entry_size
9375                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9376             }
9377           else if (htab->insn32)
9378             {
9379               htab->plt_mips_entry_size
9380                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9381               htab->plt_comp_entry_size
9382                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9383             }
9384           else
9385             {
9386               htab->plt_mips_entry_size
9387                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9388               htab->plt_comp_entry_size
9389                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9390             }
9391         }
9392
9393       if (h->plt.plist == NULL)
9394         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9395       if (h->plt.plist == NULL)
9396         return FALSE;
9397
9398       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9399          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9400
9401          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9402          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9403          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9404          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9405          instruction.  */
9406       if (newabi_p
9407           || htab->is_vxworks
9408           || hmips->call_stub
9409           || hmips->call_fp_stub)
9410         {
9411           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9412           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9413         }
9414
9415       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9416          have a free choice of whether to use standard or compressed
9417          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9418          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9419          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9420          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9421       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9422         {
9423           if (micromips_p)
9424             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9425           else
9426             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9427         }
9428
9429       if (h->plt.plist->need_mips)
9430         {
9431           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9432           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9433         }
9434       if (h->plt.plist->need_comp)
9435         {
9436           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9437           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9438         }
9439
9440       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9441       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9442
9443       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9444          symbol's value to the address of the stub.  */
9445       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9446         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9447
9448       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9449       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9450                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9451                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9452
9453       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9454       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9455         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9456
9457       /* All relocations against this symbol that could have been made
9458          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9459       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9460
9461       return TRUE;
9462     }
9463
9464   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9465      processor independent code will have arranged for us to see the
9466      real definition first, and we can just use the same value.  */
9467   if (h->is_weakalias)
9468     {
9469       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9470       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9471       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9472       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9473       return TRUE;
9474     }
9475
9476   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9477      in regular objects.  */
9478   if (h->def_regular)
9479     return TRUE;
9480
9481   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9482      against this symbol into dynamic relocations.  */
9483   if (!hmips->has_static_relocs)
9484     return TRUE;
9485
9486   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9487      some that we can't convert.  */
9488   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9489     {
9490       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9491                             "dynamic symbol %s"),
9492                           h->root.root.string);
9493       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9494       return FALSE;
9495     }
9496
9497   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9498      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9499      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9500      object will contain position independent code, so all references
9501      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9502      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9503      determine the address it must put in the global offset table, so
9504      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9505      same memory location for the variable.  */
9506
9507   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9508     {
9509       s = htab->root.sdynrelro;
9510       srel = htab->root.sreldynrelro;
9511     }
9512   else
9513     {
9514       s = htab->root.sdynbss;
9515       srel = htab->root.srelbss;
9516     }
9517   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9518     {
9519       if (htab->is_vxworks)
9520         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9521       else
9522         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9523       h->needs_copy = 1;
9524     }
9525
9526   /* All relocations against this symbol that could have been made
9527      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9528   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9529
9530   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9531 }
9532 \f
9533 /* This function is called after all the input files have been read,
9534    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9535    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9536
9537 bfd_boolean
9538 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9539                                     struct bfd_link_info *info)
9540 {
9541   asection *sect;
9542   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9543   struct mips_htab_traverse_info hti;
9544
9545   htab = mips_elf_hash_table (info);
9546   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9547
9548   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9549   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9550   if (sect != NULL)
9551     {
9552       bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9553       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9554     }
9555
9556   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9557   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9558   if (sect != NULL)
9559     {
9560       bfd_set_section_size (output_bfd, sect,
9561                             sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9562       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9563     }
9564
9565   hti.info = info;
9566   hti.output_bfd = output_bfd;
9567   hti.error = FALSE;
9568   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9569                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9570   if (hti.error)
9571     return FALSE;
9572
9573   return TRUE;
9574 }
9575
9576 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9577
9578 static bfd_boolean
9579 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9580 {
9581   bfd *dynobj;
9582   asection *s;
9583   struct mips_got_info *g;
9584   bfd_size_type loadable_size = 0;
9585   bfd_size_type page_gotno;
9586   bfd *ibfd;
9587   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9588   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9589
9590   htab = mips_elf_hash_table (info);
9591   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9592
9593   s = htab->root.sgot;
9594   if (s == NULL)
9595     return TRUE;
9596
9597   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9598   g = htab->got_info;
9599
9600   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9601      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9602   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9603   if (htab->is_vxworks)
9604     htab->reserved_gotno = 3;
9605   else
9606     htab->reserved_gotno = 2;
9607   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9608   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9609
9610   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9611      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9612   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9613
9614   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9615     return FALSE;
9616
9617   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9618      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9619      required.  */
9620   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9621     {
9622       asection *subsection;
9623
9624       for (subsection = ibfd->sections;
9625            subsection;
9626            subsection = subsection->next)
9627         {
9628           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9629             continue;
9630           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9631                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9632         }
9633     }
9634
9635   if (htab->is_vxworks)
9636     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9637        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9638        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9639     page_gotno = 0;
9640   else
9641     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9642        sections.  Is 5 enough?  */
9643     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9644
9645   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9646      conservative.  */
9647   if (page_gotno > g->page_gotno)
9648     page_gotno = g->page_gotno;
9649
9650   g->local_gotno += page_gotno;
9651   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9652
9653   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9654   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9655   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9656
9657   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9658      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9659      dynamic loader.  */
9660   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9661     {
9662       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9663         return FALSE;
9664     }
9665   else
9666     {
9667       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9668          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9669       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9670         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9671           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9672       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9673
9674       /* Set up TLS entries.  */
9675       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9676       tga.info = info;
9677       tga.g = g;
9678       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9679       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9680       if (!tga.g)
9681         return FALSE;
9682       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9683                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9684
9685       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9686       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9687         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9688
9689       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9690       if (g->relocs)
9691         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9692     }
9693
9694   return TRUE;
9695 }
9696
9697 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9698
9699 static void
9700 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9701 {
9702   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9703   bfd_size_type dynsymcount;
9704
9705   htab = mips_elf_hash_table (info);
9706   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9707
9708   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9709     return;
9710
9711   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9712      section, so add a dummy entry to the end.  */
9713   htab->lazy_stub_count++;
9714
9715   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9716      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9717      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9718      be needed.  */
9719   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9720                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9721
9722   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9723      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9724      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9725      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9726      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9727   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9728     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9729                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9730                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9731   else if (htab->insn32)
9732     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9733                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9734                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9735   else
9736     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9737                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9738                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9739
9740   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9741 }
9742
9743 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9744    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9745    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9746
9747 static bfd_boolean
9748 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9749 {
9750   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9751   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9752   struct bfd_link_info *info;
9753   bfd *output_bfd;
9754
9755   info = hti->info;
9756   output_bfd = hti->output_bfd;
9757   htab = mips_elf_hash_table (info);
9758   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9759
9760   if (h->needs_lazy_stub)
9761     {
9762       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9763       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9764       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9765
9766       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9767       if (h->root.plt.plist == NULL)
9768         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9769       if (h->root.plt.plist == NULL)
9770         {
9771           hti->error = TRUE;
9772           return FALSE;
9773         }
9774       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9775       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9776       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9777       h->root.other = other;
9778       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9779     }
9780   return TRUE;
9781 }
9782
9783 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9784    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9785
9786 static bfd_boolean
9787 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9788 {
9789   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9790   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9791   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9792   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9793   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9794   struct mips_htab_traverse_info hti;
9795   struct elf_link_hash_entry *h;
9796   bfd *dynobj;
9797
9798   htab = mips_elf_hash_table (info);
9799   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9800
9801   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9802     return TRUE;
9803
9804   htab->sstubs->size = 0;
9805   hti.info = info;
9806   hti.output_bfd = output_bfd;
9807   hti.error = FALSE;
9808   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9809   if (hti.error)
9810     return FALSE;
9811   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9812   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9813               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9814
9815   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9816   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9817   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9818   if (h == NULL)
9819     return FALSE;
9820   h->root.u.def.value = isa_bit;
9821   h->other = other;
9822   h->type = STT_FUNC;
9823
9824   return TRUE;
9825 }
9826
9827 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9828    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9829    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9830    a standard MIPS PLT entry.  */
9831
9832 static bfd_boolean
9833 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9834 {
9835   struct bfd_link_info *info = data;
9836   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9837   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9838   unsigned int other;
9839   bfd_vma isa_bit;
9840   bfd_vma val;
9841
9842   htab = mips_elf_hash_table (info);
9843   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9844
9845   if (h->use_plt_entry)
9846     {
9847       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9848       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9849                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9850
9851       val = htab->plt_header_size;
9852       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9853         {
9854           isa_bit = 0;
9855           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9856           other = 0;
9857         }
9858       else
9859         {
9860           isa_bit = 1;
9861           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9862           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9863         }
9864       val += isa_bit;
9865       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9866          resolution stub; this stub will become the canonical function
9867          address.  */
9868       if (htab->is_vxworks)
9869         val += 8;
9870
9871       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9872       h->root.root.u.def.value = val;
9873       h->root.other = other;
9874     }
9875
9876   return TRUE;
9877 }
9878
9879 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9880
9881 bfd_boolean
9882 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9883                                      struct bfd_link_info *info)
9884 {
9885   bfd *dynobj;
9886   asection *s, *sreldyn;
9887   bfd_boolean reltext;
9888   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9889
9890   htab = mips_elf_hash_table (info);
9891   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9892   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9893   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9894
9895   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9896     {
9897       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9898       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9899         {
9900           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9901           BFD_ASSERT (s != NULL);
9902           s->size
9903             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9904           s->contents
9905             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9906         }
9907
9908       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9909          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9910          a standard header whenever any standard entries are present
9911          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9912          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9913          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9914
9915          Set symbol table entry values for symbols that use the
9916          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9917
9918          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9919          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9920       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9921         {
9922           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9923                                      && !htab->plt_mips_offset);
9924           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9925           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9926           struct elf_link_hash_entry *h;
9927           bfd_vma size;
9928
9929           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9930           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9931           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9932
9933           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9934             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9935           else if (htab->is_vxworks)
9936             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9937           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9938             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9939           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9940             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9941           else if (!micromips_p)
9942             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9943           else if (htab->insn32)
9944             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9945           else
9946             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9947
9948           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9949           htab->plt_header_size = size;
9950           htab->root.splt->size = (size
9951                                    + htab->plt_mips_offset
9952                                    + htab->plt_comp_offset);
9953           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9954                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9955
9956           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9957
9958           if (htab->root.hplt == NULL)
9959             {
9960               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9961                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9962               htab->root.hplt = h;
9963               if (h == NULL)
9964                 return FALSE;
9965             }
9966
9967           h = htab->root.hplt;
9968           h->root.u.def.value = isa_bit;
9969           h->other = other;
9970           h->type = STT_FUNC;
9971         }
9972     }
9973
9974   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9975   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9976
9977   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9978
9979   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9980     return FALSE;
9981
9982   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9983
9984   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9985      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9986      memory for them.  */
9987   reltext = FALSE;
9988   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9989     {
9990       const char *name;
9991
9992       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9993          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9994       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9995
9996       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9997         continue;
9998
9999       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
10000         {
10001           if (s->size != 0)
10002             {
10003               const char *outname;
10004               asection *target;
10005
10006               /* If this relocation section applies to a read only
10007                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
10008                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
10009                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
10010                  there exists a relocation to a read only section or
10011                  not.  */
10012               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
10013                                               s->output_section);
10014               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
10015               if ((target != NULL
10016                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
10017                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
10018                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
10019                 reltext = TRUE;
10020
10021               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
10022                  to copy relocs into the output file.  */
10023               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
10024                 s->reloc_count = 0;
10025
10026               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
10027                  sort relocations, but in a different way than we do,
10028                  and before we're done creating relocations.  Also, it
10029                  will move them around between input sections'
10030                  relocation's contents, so our sorting would be
10031                  broken, so don't let it run.  */
10032               info->combreloc = 0;
10033             }
10034         }
10035       else if (bfd_link_executable (info)
10036                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
10037                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
10038         {
10039           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
10040              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
10041           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
10042         }
10043       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
10044                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
10045         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
10046       else if (s == htab->root.splt)
10047         {
10048           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
10049              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
10050              for CPUs without load interlocking.  */
10051           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
10052               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
10053             s->size += 4;
10054         }
10055       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
10056                && s != htab->root.sgot
10057                && s != htab->root.sgotplt
10058                && s != htab->sstubs
10059                && s != htab->root.sdynbss
10060                && s != htab->root.sdynrelro)
10061         {
10062           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
10063           continue;
10064         }
10065
10066       if (s->size == 0)
10067         {
10068           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
10069           continue;
10070         }
10071
10072       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10073         continue;
10074
10075       /* Allocate memory for the section contents.  */
10076       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
10077       if (s->contents == NULL)
10078         {
10079           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
10080           return FALSE;
10081         }
10082     }
10083
10084   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10085     {
10086       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
10087          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
10088          must add the entries now so that we get the correct size for
10089          the .dynamic section.  */
10090
10091       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
10092          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
10093          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
10094          may only look at the first one they see.  */
10095       if (!bfd_link_pic (info)
10096           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
10097         return FALSE;
10098
10099       if (bfd_link_executable (info)
10100           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
10101         return FALSE;
10102
10103       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
10104          used by the debugger.  */
10105       if (bfd_link_executable (info)
10106           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
10107           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
10108         return FALSE;
10109
10110       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
10111         info->flags |= DF_TEXTREL;
10112
10113       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
10114         {
10115           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
10116             return FALSE;
10117
10118           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
10119              write out an actual text relocation; we may not, because
10120              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
10121              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
10122           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
10123         }
10124
10125       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
10126         return FALSE;
10127
10128       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10129       if (htab->is_vxworks)
10130         {
10131           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
10132              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
10133           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
10134             {
10135               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
10136                 return FALSE;
10137
10138               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
10139                 return FALSE;
10140
10141               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
10142                 return FALSE;
10143             }
10144         }
10145       else
10146         {
10147           if (sreldyn && sreldyn->size > 0
10148               && !bfd_is_abs_section (sreldyn->output_section))
10149             {
10150               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
10151                 return FALSE;
10152
10153               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
10154                 return FALSE;
10155
10156               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
10157                 return FALSE;
10158             }
10159
10160           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
10161             return FALSE;
10162
10163           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
10164             return FALSE;
10165
10166           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
10167             return FALSE;
10168
10169           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
10170             return FALSE;
10171
10172           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
10173             return FALSE;
10174
10175           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
10176             return FALSE;
10177
10178           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
10179             return FALSE;
10180
10181           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
10182               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
10183             return FALSE;
10184
10185           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
10186               && (bfd_get_section_by_name
10187                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
10188               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
10189             return FALSE;
10190         }
10191       if (htab->root.splt->size > 0)
10192         {
10193           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
10194             return FALSE;
10195
10196           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
10197             return FALSE;
10198
10199           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
10200             return FALSE;
10201
10202           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
10203             return FALSE;
10204         }
10205       if (htab->is_vxworks
10206           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
10207         return FALSE;
10208     }
10209
10210   return TRUE;
10211 }
10212 \f
10213 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
10214    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
10215    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
10216    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
10217
10218 static void
10219 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10220                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
10221                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
10222 {
10223   unsigned int r_type, r_symndx;
10224   Elf_Internal_Sym *sym;
10225   asection *sec;
10226
10227   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10228     {
10229       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10230       if (gprel16_reloc_p (r_type)
10231           || r_type == R_MIPS_GPREL32
10232           || literal_reloc_p (r_type))
10233         {
10234           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
10235           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
10236         }
10237
10238       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
10239       sym = local_syms + r_symndx;
10240
10241       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
10242       if (!bfd_link_relocatable (info))
10243         {
10244           sec = local_sections[r_symndx];
10245           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10246         }
10247
10248       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
10249       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10250         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10251     }
10252 }
10253
10254 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10255    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10256    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10257    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10258    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10259    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10260    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10261    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10262    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10263    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10264    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10265
10266    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10267    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10268    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10269
10270 static void
10271 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10272                                       struct bfd_link_info *info,
10273                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10274                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10275                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10276                                       bfd_boolean rel_reloc,
10277                                       reloc_howto_type *howto,
10278                                       bfd_byte *contents)
10279 {
10280   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10281   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10282   unsigned int r_type;
10283   int i;
10284
10285   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10286     {
10287       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10288       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10289         {
10290           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10291           break;
10292         }
10293     }
10294   do
10295     {
10296        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10297                                         (*rel), count, (*relend),
10298                                         howto, i, contents);
10299     }
10300   while (0);
10301 }
10302
10303 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10304
10305 bfd_boolean
10306 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10307                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10308                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10309                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10310                                 asection **local_sections)
10311 {
10312   Elf_Internal_Rela *rel;
10313   const Elf_Internal_Rela *relend;
10314   bfd_vma addend = 0;
10315   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10316
10317   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10318   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10319     {
10320       const char *name;
10321       bfd_vma value = 0;
10322       reloc_howto_type *howto;
10323       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10324       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10325          REL relocation.  */
10326       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10327       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10328       const char *msg;
10329       unsigned long r_symndx;
10330       asection *sec;
10331       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10332       struct elf_link_hash_entry *h;
10333       bfd_boolean rel_reloc;
10334
10335       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10336                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10337                                                  relocs, rel));
10338       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10339       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10340
10341       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10342       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10343       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10344         {
10345           sec = local_sections[r_symndx];
10346           h = NULL;
10347         }
10348       else
10349         {
10350           unsigned long extsymoff;
10351
10352           extsymoff = 0;
10353           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10354             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10355           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10356           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10357                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10358             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10359
10360           sec = NULL;
10361           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10362               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10363             sec = h->root.u.def.section;
10364         }
10365
10366       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10367         {
10368           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10369                                                 input_section, &rel, &relend,
10370                                                 rel_reloc, howto, contents);
10371           continue;
10372         }
10373
10374       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10375         {
10376           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10377              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10378              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10379              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10380              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10381              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10382           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10383
10384           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10385              of the reloc.  */
10386           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10387             rel->r_offset += 4;
10388         }
10389
10390       if (!use_saved_addend_p)
10391         {
10392           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10393              we must pull the addend out of the field that will be
10394              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10395              RELA relocation.  */
10396           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10397                                          relocs, rel))
10398             {
10399               rela_relocation_p = FALSE;
10400               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10401                                                  howto, contents);
10402               if (hi16_reloc_p (r_type)
10403                   || (got16_reloc_p (r_type)
10404                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10405                                                       local_sections)))
10406                 {
10407                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10408                                                      contents, &addend))
10409                     {
10410                       if (h)
10411                         name = h->root.root.string;
10412                       else
10413                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10414                                                  local_syms + r_symndx,
10415                                                  sec);
10416                       _bfd_error_handler
10417                         /* xgettext:c-format */
10418                         (_("%pB: can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10419                            " for %s at %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
10420                          input_bfd, name,
10421                          howto->name, (uint64_t) rel->r_offset, input_section);
10422                     }
10423                 }
10424               else
10425                 addend <<= howto->rightshift;
10426             }
10427           else
10428             addend = rel->r_addend;
10429           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10430                                   local_syms, local_sections, rel);
10431         }
10432
10433       if (bfd_link_relocatable (info))
10434         {
10435           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10436               && bfd_big_endian (input_bfd))
10437             rel->r_offset -= 4;
10438
10439           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10440             {
10441               addend += rel->r_addend;
10442               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10443                 addend = mips_elf_high (addend);
10444               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10445                 addend = mips_elf_higher (addend);
10446               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10447                 addend = mips_elf_highest (addend);
10448               else
10449                 addend >>= howto->rightshift;
10450
10451               /* We use the source mask, rather than the destination
10452                  mask because the place to which we are writing will be
10453                  source of the addend in the final link.  */
10454               addend &= howto->src_mask;
10455
10456               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10457                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10458                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10459                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10460                    but for endianness.  */
10461                 {
10462                   bfd_vma sign_bits;
10463                   bfd_vma low_bits;
10464                   bfd_vma high_bits;
10465
10466                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10467 #ifdef BFD64
10468                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10469 #else
10470                     sign_bits = -1;
10471 #endif
10472                   else
10473                     sign_bits = 0;
10474
10475                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10476                      do two separate stores.  */
10477                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10478                     {
10479                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10480                          first.  */
10481                       low_bits = sign_bits;
10482                       high_bits = addend;
10483                     }
10484                   else
10485                     {
10486                       low_bits = addend;
10487                       high_bits = sign_bits;
10488                     }
10489                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10490                               contents + rel->r_offset);
10491                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10492                               contents + rel->r_offset + 4);
10493                   continue;
10494                 }
10495
10496               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10497                                                  input_bfd, input_section,
10498                                                  contents, FALSE))
10499                 return FALSE;
10500             }
10501
10502           /* Go on to the next relocation.  */
10503           continue;
10504         }
10505
10506       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10507          relocations for the same offset.  In that case we are
10508          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10509          for the next.  */
10510       if (rel + 1 < relend
10511           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10512           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10513         use_saved_addend_p = TRUE;
10514       else
10515         use_saved_addend_p = FALSE;
10516
10517       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10518       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10519                                              input_section, contents,
10520                                              info, rel, addend, howto,
10521                                              local_syms, local_sections,
10522                                              &value, &name, &cross_mode_jump_p,
10523                                              use_saved_addend_p))
10524         {
10525         case bfd_reloc_continue:
10526           /* There's nothing to do.  */
10527           continue;
10528
10529         case bfd_reloc_undefined:
10530           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10531              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10532              trying to perform the relocation at this point, so we
10533              just skip ahead to the next relocation.  */
10534           continue;
10535
10536         case bfd_reloc_notsupported:
10537           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10538           info->callbacks->warning
10539             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10540           return FALSE;
10541
10542         case bfd_reloc_overflow:
10543           if (use_saved_addend_p)
10544             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10545                a given location.  */
10546             ;
10547           else
10548             {
10549               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10550
10551               htab = mips_elf_hash_table (info);
10552               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10553               BFD_ASSERT (name != NULL);
10554               if (!htab->small_data_overflow_reported
10555                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10556                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10557                 {
10558                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10559                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10560
10561                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10562                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10563                 }
10564               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10565                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10566                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10567             }
10568           break;
10569
10570         case bfd_reloc_ok:
10571           break;
10572
10573         case bfd_reloc_outofrange:
10574           msg = NULL;
10575           if (jal_reloc_p (howto->type))
10576             msg = (cross_mode_jump_p
10577                    ? _("cannot convert a jump to JALX "
10578                        "for a non-word-aligned address")
10579                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10580                       ? _("jump to a non-word-aligned address")
10581                       : _("jump to a non-instruction-aligned address")));
10582           else if (b_reloc_p (howto->type))
10583             msg = (cross_mode_jump_p
10584                    ? _("cannot convert a branch to JALX "
10585                        "for a non-word-aligned address")
10586                    : _("branch to a non-instruction-aligned address"));
10587           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10588             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10589           if (msg)
10590             {
10591               info->callbacks->einfo
10592                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10593               break;
10594             }
10595           /* Fall through.  */
10596
10597         default:
10598           abort ();
10599           break;
10600         }
10601
10602       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10603          until we reach the last one.  */
10604       if (use_saved_addend_p)
10605         {
10606           addend = value;
10607           continue;
10608         }
10609
10610       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10611         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10612            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10613            that calculated the right value.  Now, however, we
10614            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10615            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10616            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10617            only a 32-bit VMA.  */
10618         {
10619           bfd_vma sign_bits;
10620           bfd_vma low_bits;
10621           bfd_vma high_bits;
10622
10623           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10624 #ifdef BFD64
10625             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10626 #else
10627             sign_bits = -1;
10628 #endif
10629           else
10630             sign_bits = 0;
10631
10632           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10633              do two separate stores.  */
10634           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10635             {
10636               /* Undo what we did above.  */
10637               rel->r_offset -= 4;
10638               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10639                  first.  */
10640               low_bits = sign_bits;
10641               high_bits = value;
10642             }
10643           else
10644             {
10645               low_bits = value;
10646               high_bits = sign_bits;
10647             }
10648           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10649                       contents + rel->r_offset);
10650           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10651                       contents + rel->r_offset + 4);
10652           continue;
10653         }
10654
10655       /* Actually perform the relocation.  */
10656       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10657                                          input_bfd, input_section,
10658                                          contents, cross_mode_jump_p))
10659         return FALSE;
10660     }
10661
10662   return TRUE;
10663 }
10664 \f
10665 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10666    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10667
10668 static int
10669 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10670 {
10671   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10672   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10673   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10674   asection *s;
10675   bfd_byte *loc;
10676   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10677   bfd_vma branch_pc;
10678   bfd_signed_vma pcrel_offset = 0;
10679
10680   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10681   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10682   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10683   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10684
10685   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10686   s = stub->stub_section;
10687   loc = s->contents;
10688   if (loc == NULL)
10689     {
10690       loc = bfd_malloc (s->size);
10691       if (loc == NULL)
10692         {
10693           hti->error = TRUE;
10694           return FALSE;
10695         }
10696       s->contents = loc;
10697     }
10698
10699   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10700   offset = stub->offset;
10701
10702   /* We add 8 here to account for the LUI/ADDIU instructions
10703      before the branch instruction.  This cannot be moved down to
10704      where pcrel_offset is calculated as 's' is updated in
10705      mips_elf_get_la25_target.  */
10706   branch_pc = s->output_section->vma + s->output_offset + offset + 8;
10707
10708   /* Work out the target address.  */
10709   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10710   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10711
10712   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10713   target_low = (target & 0xffff);
10714
10715   /* Calculate the PC of the compact branch instruction (for the case where
10716      compact branches are used for either microMIPSR6 or MIPSR6 with
10717      compact branches.  Add 4-bytes to account for BC using the PC of the
10718      next instruction as the base.  */
10719   pcrel_offset = target - (branch_pc + 4);
10720
10721   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10722     {
10723       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10724          of the section and write the two instructions at the end.  */
10725       memset (loc, 0, offset);
10726       loc += offset;
10727       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10728         {
10729           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10730                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10731                                 loc);
10732           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10733                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10734                                 loc + 4);
10735         }
10736       else
10737         {
10738           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10739           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10740         }
10741     }
10742   else
10743     {
10744       /* This is trampoline.  */
10745       loc += offset;
10746       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10747         {
10748           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10749                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10750           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10751                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10752           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10753                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10754           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10755         }
10756       else
10757         {
10758           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10759           if (MIPSR6_P (hti->output_bfd) && htab->compact_branches)
10760             {
10761               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10762               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_BC (pcrel_offset), loc + 8);
10763             }
10764           else
10765             {
10766               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10767               bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10768             }
10769           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10770         }
10771     }
10772   return TRUE;
10773 }
10774
10775 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10776    adjust it appropriately now.  */
10777
10778 static void
10779 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10780                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10781 {
10782   /* The linker script takes care of providing names and values for
10783      these, but we must place them into the right sections.  */
10784   static const char* const text_section_symbols[] = {
10785     "_ftext",
10786     "_etext",
10787     "__dso_displacement",
10788     "__elf_header",
10789     "__program_header_table",
10790     NULL
10791   };
10792
10793   static const char* const data_section_symbols[] = {
10794     "_fdata",
10795     "_edata",
10796     "_end",
10797     "_fbss",
10798     NULL
10799   };
10800
10801   const char* const *p;
10802   int i;
10803
10804   for (i = 0; i < 2; ++i)
10805     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10806          *p;
10807          ++p)
10808       if (strcmp (*p, name) == 0)
10809         {
10810           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10811              IRIX6 linker.  */
10812           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10813           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10814
10815           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10816           if (i == 0)
10817             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10818           else
10819             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10820
10821           break;
10822         }
10823 }
10824
10825 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10826    dynamic sections here.  */
10827
10828 bfd_boolean
10829 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10830                                      struct bfd_link_info *info,
10831                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10832                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10833 {
10834   bfd *dynobj;
10835   asection *sgot;
10836   struct mips_got_info *g, *gg;
10837   const char *name;
10838   int idx;
10839   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10840   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10841
10842   htab = mips_elf_hash_table (info);
10843   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10844   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10845   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10846
10847   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10848
10849   if (h->plt.plist != NULL
10850       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10851           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10852     {
10853       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10854       bfd_byte *loc;
10855       bfd_vma header_address, got_address;
10856       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10857       bfd_vma got_index;
10858       bfd_vma isa_bit;
10859
10860       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10861
10862       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10863       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10864       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10865       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10866       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10867
10868       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10869       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10870       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10871                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10872
10873       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10874       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10875                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10876                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10877
10878       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10879       got_address_low = got_address & 0xffff;
10880
10881       /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt entry's address
10882          cannot be loaded in two instructions.  */
10883       if (ABI_64_P (output_bfd)
10884           && ((got_address + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
10885         {
10886           _bfd_error_handler
10887             /* xgettext:c-format */
10888             (_("%pB: `%pA' entry VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
10889                "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
10890              output_bfd,
10891              htab->root.sgotplt->output_section,
10892              (int64_t) got_address);
10893           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10894           return FALSE;
10895         }
10896
10897       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10898       loc = (htab->root.sgotplt->contents
10899              + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10900       if (ABI_64_P (output_bfd))
10901         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10902       else
10903         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10904
10905       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10906          does not matter, we just have to pick one).  */
10907       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10908         {
10909           const bfd_vma *plt_entry;
10910           bfd_vma plt_offset;
10911
10912           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10913
10914           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10915
10916           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10917           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10918
10919           /* Pick the load opcode.  */
10920           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10921
10922           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10923
10924           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10925             plt_entry = htab->compact_branches ? mipsr6_exec_plt_entry_compact
10926                                                : mipsr6_exec_plt_entry;
10927           else
10928             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10929           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10930           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10931                       loc + 4);
10932
10933           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
10934               || (MIPSR6_P (output_bfd) && htab->compact_branches))
10935             {
10936               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10937               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10938             }
10939           else
10940             {
10941               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10942               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10943                           loc + 12);
10944             }
10945         }
10946
10947       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10948       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10949         {
10950           bfd_vma plt_offset;
10951
10952           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10953                         + h->plt.plist->comp_offset);
10954
10955           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10956
10957           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10958           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10959
10960           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10961           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10962             {
10963               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10964
10965               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10966               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10967               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10968               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10969               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10970               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10971               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10972             }
10973           else if (htab->insn32)
10974             {
10975               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10976
10977               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10978               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10979               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10980               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10981               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10982               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10983               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10984               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10985             }
10986           else
10987             {
10988               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10989               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10990               bfd_vma loc_address;
10991
10992               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10993
10994               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10995                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10996               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10997
10998               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10999               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11000                 {
11001                   _bfd_error_handler
11002                     /* xgettext:c-format */
11003                     (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11004                        "beyond the range of ADDIUPC"),
11005                      output_bfd,
11006                      htab->root.sgotplt->output_section,
11007                      (int64_t) gotpc_offset,
11008                      htab->root.splt->output_section);
11009                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11010                   return FALSE;
11011                 }
11012               bfd_put_16 (output_bfd,
11013                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11014               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11015               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11016               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
11017               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11018               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
11019             }
11020         }
11021
11022       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11023       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
11024                                           got_index - 2, h->dynindx,
11025                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
11026
11027       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
11028          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
11029          flag and leave the value if there are any relocations in the
11030          binary where pointer equality matters.  */
11031       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11032       if (h->pointer_equality_needed)
11033         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
11034       else
11035         {
11036           sym->st_value = 0;
11037           sym->st_other = 0;
11038         }
11039     }
11040
11041   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
11042     {
11043       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
11044       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
11045       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
11046       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
11047       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
11048       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
11049       bfd_vma stub_big_size;
11050
11051       if (!micromips_p)
11052         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
11053       else if (htab->insn32)
11054         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
11055       else
11056         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
11057
11058       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
11059
11060       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11061
11062       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
11063
11064       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
11065          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
11066          index value.  */
11067       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
11068         return FALSE;
11069
11070       /* Fill the stub.  */
11071       if (micromips_p)
11072         {
11073           idx = 0;
11074           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
11075                                 stub + idx);
11076           idx += 4;
11077           if (htab->insn32)
11078             {
11079               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11080                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
11081               idx += 4;
11082             }
11083           else
11084             {
11085               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
11086               idx += 2;
11087             }
11088           if (stub_size == stub_big_size)
11089             {
11090               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
11091
11092               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11093                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
11094                                     stub + idx);
11095               idx += 4;
11096             }
11097           if (htab->insn32)
11098             {
11099               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
11100                                     stub + idx);
11101               idx += 4;
11102             }
11103           else
11104             {
11105               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
11106               idx += 2;
11107             }
11108
11109           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
11110              problem, then use legacy code in the stub.  */
11111           if (stub_size == stub_big_size)
11112             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11113                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
11114                                   stub + idx);
11115           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
11116             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11117                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
11118                                   stub + idx);
11119           else
11120             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
11121                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
11122                                                         h->dynindx),
11123                                   stub + idx);
11124         }
11125       else
11126         {
11127           idx = 0;
11128           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
11129           idx += 4;
11130           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
11131           idx += 4;
11132           if (stub_size == stub_big_size)
11133             {
11134               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
11135                           stub + idx);
11136               idx += 4;
11137             }
11138
11139           if (!(MIPSR6_P (output_bfd) && htab->compact_branches))
11140             {
11141               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
11142               idx += 4;
11143             }
11144
11145           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
11146              problem, then use legacy code in the stub.  */
11147           if (stub_size == stub_big_size)
11148             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
11149                         stub + idx);
11150           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
11151             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
11152                         stub + idx);
11153           else
11154             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
11155                         stub + idx);
11156           idx += 4;
11157
11158           if (MIPSR6_P (output_bfd) && htab->compact_branches)
11159             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALRC, stub + idx);
11160         }
11161
11162       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
11163       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
11164               stub, stub_size);
11165
11166       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
11167          only for the referenced symbol.  */
11168       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11169
11170       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
11171          to reset the global offset table entry for this external
11172          to its stub address when unlinking a shared object.  */
11173       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
11174                        + htab->sstubs->output_offset
11175                        + h->plt.plist->stub_offset
11176                        + isa_bit);
11177       sym->st_other = other;
11178     }
11179
11180   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
11181      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
11182      conventions.  */
11183   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
11184     {
11185       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
11186       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
11187                        + hmips->fn_stub->output_offset);
11188       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
11189       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
11190     }
11191
11192   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
11193               || h->forced_local);
11194
11195   sgot = htab->root.sgot;
11196   g = htab->got_info;
11197   BFD_ASSERT (g != NULL);
11198
11199   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
11200      the symbols that need them.  */
11201   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11202     {
11203       bfd_vma offset;
11204       bfd_vma value;
11205
11206       value = sym->st_value;
11207       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11208       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
11209     }
11210
11211   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
11212     {
11213       struct mips_got_entry e, *p;
11214       bfd_vma entry;
11215       bfd_vma offset;
11216
11217       gg = g;
11218
11219       e.abfd = output_bfd;
11220       e.symndx = -1;
11221       e.d.h = hmips;
11222       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
11223
11224       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
11225         {
11226           if (g->got_entries
11227               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
11228                                                            &e)))
11229             {
11230               offset = p->gotidx;
11231               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
11232               if (bfd_link_pic (info)
11233                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
11234                       && p->d.h != NULL
11235                       && p->d.h->root.def_dynamic
11236                       && !p->d.h->root.def_regular))
11237                 {
11238                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
11239                      the various compatibility problems, it's easier to mock
11240                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
11241                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
11242                      appropriate addend.  */
11243                   Elf_Internal_Rela rel[3];
11244
11245                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
11246                   if (ABI_64_P (output_bfd))
11247                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
11248                   else
11249                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
11250                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
11251
11252                   entry = 0;
11253                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
11254                          (output_bfd, info, rel,
11255                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
11256                     return FALSE;
11257                 }
11258               else
11259                 entry = sym->st_value;
11260               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
11261             }
11262         }
11263     }
11264
11265   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
11266   name = h->root.root.string;
11267   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
11268       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
11269     sym->st_shndx = SHN_ABS;
11270   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
11271            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
11272     {
11273       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11274       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11275       sym->st_value = 1;
11276     }
11277   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11278     {
11279       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
11280           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
11281         {
11282           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11283           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11284           sym->st_value = 0;
11285           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11286         }
11287       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11288         {
11289           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11290           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11291           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11292           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11293         }
11294       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11295         {
11296           if (h->type == STT_FUNC)
11297             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11298           else if (h->type == STT_OBJECT)
11299             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11300         }
11301     }
11302
11303   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11304   if (h->needs_copy)
11305     {
11306       asection *s;
11307       bfd_vma symval;
11308
11309       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11310       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11311
11312       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11313       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11314                 + h->root.u.def.section->output_offset
11315                 + h->root.u.def.value);
11316       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11317                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11318     }
11319
11320   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11321   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11322     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11323
11324   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11325      to treat compressed symbols like any other.  */
11326   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11327     {
11328       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11329       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11330     }
11331   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11332     {
11333       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11334       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11335     }
11336
11337   return TRUE;
11338 }
11339
11340 /* Likewise, for VxWorks.  */
11341
11342 bfd_boolean
11343 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11344                                          struct bfd_link_info *info,
11345                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11346                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11347 {
11348   bfd *dynobj;
11349   asection *sgot;
11350   struct mips_got_info *g;
11351   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11352   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11353
11354   htab = mips_elf_hash_table (info);
11355   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11356   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11357   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11358
11359   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11360     {
11361       bfd_byte *loc;
11362       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11363       Elf_Internal_Rela rel;
11364       static const bfd_vma *plt_entry;
11365       bfd_vma gotplt_index;
11366       bfd_vma plt_offset;
11367
11368       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11369       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11370
11371       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11372       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11373       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11374       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11375
11376       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11377       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11378                      + htab->root.splt->output_offset
11379                      + plt_offset);
11380
11381       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11382       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11383                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11384                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11385
11386       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11387          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11388       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11389
11390       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11391          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11392       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11393
11394       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11395       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11396                   (htab->root.sgotplt->contents
11397                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11398
11399       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11400       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11401
11402       if (bfd_link_pic (info))
11403         {
11404           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11405           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11406           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11407         }
11408       else
11409         {
11410           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11411
11412           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11413           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11414           got_address_low = got_address & 0xffff;
11415
11416           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11417           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11418           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11419           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11420           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11421           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11422           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11423           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11424
11425           loc = (htab->srelplt2->contents
11426                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11427
11428           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11429           rel.r_offset = got_address;
11430           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11431           rel.r_addend = plt_offset;
11432           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11433
11434           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11435           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11436           rel.r_offset = plt_address + 8;
11437           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11438           rel.r_addend = got_offset;
11439           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11440
11441           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11442           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11443           rel.r_offset += 4;
11444           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11445           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11446         }
11447
11448       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11449       loc = (htab->root.srelplt->contents
11450              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11451       rel.r_offset = got_address;
11452       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11453       rel.r_addend = 0;
11454       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11455
11456       if (!h->def_regular)
11457         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11458     }
11459
11460   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11461
11462   sgot = htab->root.sgot;
11463   g = htab->got_info;
11464   BFD_ASSERT (g != NULL);
11465
11466   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11467   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11468     {
11469       bfd_vma offset;
11470       Elf_Internal_Rela outrel;
11471       bfd_byte *loc;
11472       asection *s;
11473
11474       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11475       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11476       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11477
11478       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11479       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11480       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11481       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11482                          + sgot->output_offset
11483                          + offset);
11484       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11485       outrel.r_addend = 0;
11486       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11487     }
11488
11489   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11490   if (h->needs_copy)
11491     {
11492       Elf_Internal_Rela rel;
11493       asection *srel;
11494       bfd_byte *loc;
11495
11496       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11497
11498       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11499                       + h->root.u.def.section->output_offset
11500                       + h->root.u.def.value);
11501       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11502       rel.r_addend = 0;
11503       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11504         srel = htab->root.sreldynrelro;
11505       else
11506         srel = htab->root.srelbss;
11507       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11508       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11509       ++srel->reloc_count;
11510     }
11511
11512   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11513   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11514     sym->st_value &= ~1;
11515
11516   return TRUE;
11517 }
11518
11519 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11520
11521 static bfd_boolean
11522 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11523 {
11524   bfd_byte *loc;
11525   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11526   static const bfd_vma *plt_entry;
11527   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11528
11529   htab = mips_elf_hash_table (info);
11530   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11531
11532   if (ABI_64_P (output_bfd))
11533     plt_entry = (htab->compact_branches
11534                  ? mipsr6_n64_exec_plt0_entry_compact
11535                  : mips_n64_exec_plt0_entry);
11536   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11537     plt_entry = (htab->compact_branches
11538                  ? mipsr6_n32_exec_plt0_entry_compact
11539                  : mips_n32_exec_plt0_entry);
11540   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11541     plt_entry = (htab->compact_branches
11542                  ? mipsr6_o32_exec_plt0_entry_compact
11543                  : mips_o32_exec_plt0_entry);
11544   else if (htab->insn32)
11545     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11546   else
11547     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11548
11549   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11550   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11551                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11552   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11553   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11554
11555   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11556      not be loaded in two instructions.  */
11557   if (ABI_64_P (output_bfd)
11558       && ((gotplt_value + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
11559     {
11560       _bfd_error_handler
11561         /* xgettext:c-format */
11562         (_("%pB: `%pA' start VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
11563            "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
11564          output_bfd,
11565          htab->root.sgotplt->output_section,
11566          (int64_t) gotplt_value);
11567       bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11568       return FALSE;
11569     }
11570
11571   /* Install the PLT header.  */
11572   loc = htab->root.splt->contents;
11573   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11574     {
11575       bfd_vma gotpc_offset;
11576       bfd_vma loc_address;
11577       size_t i;
11578
11579       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11580
11581       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11582                      + htab->root.splt->output_offset);
11583       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11584
11585       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11586       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11587         {
11588           _bfd_error_handler
11589             /* xgettext:c-format */
11590             (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11591                "beyond the range of ADDIUPC"),
11592              output_bfd,
11593              htab->root.sgotplt->output_section,
11594              (int64_t) gotpc_offset,
11595              htab->root.splt->output_section);
11596           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11597           return FALSE;
11598         }
11599       bfd_put_16 (output_bfd,
11600                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11601       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11602       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11603         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11604     }
11605   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11606     {
11607       size_t i;
11608
11609       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11610       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11611       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11612       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11613       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11614       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11615       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11616         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11617     }
11618   else
11619     {
11620       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11621       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11622       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11623       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11624       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11625       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11626       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11627       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11628     }
11629
11630   return TRUE;
11631 }
11632
11633 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11634    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11635
11636 static void
11637 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11638 {
11639   Elf_Internal_Rela rela;
11640   bfd_byte *loc;
11641   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11642   static const bfd_vma *plt_entry;
11643   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11644
11645   htab = mips_elf_hash_table (info);
11646   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11647
11648   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11649
11650   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11651   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11652                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11653                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11654
11655   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11656   got_value_low = got_value & 0xffff;
11657
11658   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11659   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11660                  + htab->root.splt->output_offset);
11661
11662   /* Install the PLT header.  */
11663   loc = htab->root.splt->contents;
11664   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11665   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11666   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11667   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11668   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11669   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11670
11671   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11672   loc = htab->srelplt2->contents;
11673   rela.r_offset = plt_address;
11674   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11675   rela.r_addend = 0;
11676   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11677   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11678
11679   /* Output the relocation for the following addiu of
11680      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11681   rela.r_offset += 4;
11682   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11683   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11684   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11685
11686   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11687      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11688      in which symbols were output.  */
11689   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11690     {
11691       Elf_Internal_Rela rel;
11692
11693       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11694       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11695       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11696       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11697
11698       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11699       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11700       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11701       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11702
11703       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11704       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11705       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11706       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11707     }
11708 }
11709
11710 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11711
11712 static void
11713 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11714 {
11715   unsigned int i;
11716   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11717
11718   htab = mips_elf_hash_table (info);
11719   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11720
11721   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11722   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11723     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11724                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11725 }
11726
11727 /* Finish up the dynamic sections.  */
11728
11729 bfd_boolean
11730 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11731                                        struct bfd_link_info *info)
11732 {
11733   bfd *dynobj;
11734   asection *sdyn;
11735   asection *sgot;
11736   struct mips_got_info *gg, *g;
11737   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11738
11739   htab = mips_elf_hash_table (info);
11740   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11741
11742   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11743
11744   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11745
11746   sgot = htab->root.sgot;
11747   gg = htab->got_info;
11748
11749   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11750     {
11751       bfd_byte *b;
11752       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11753
11754       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11755       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11756
11757       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11758       BFD_ASSERT (g != NULL);
11759
11760       for (b = sdyn->contents;
11761            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11762            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11763         {
11764           Elf_Internal_Dyn dyn;
11765           const char *name;
11766           size_t elemsize;
11767           asection *s;
11768           bfd_boolean swap_out_p;
11769
11770           /* Read in the current dynamic entry.  */
11771           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11772
11773           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11774           swap_out_p = TRUE;
11775
11776           switch (dyn.d_tag)
11777             {
11778             case DT_RELENT:
11779               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11780               break;
11781
11782             case DT_RELAENT:
11783               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11784               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11785               break;
11786
11787             case DT_STRSZ:
11788               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11789               dyn.d_un.d_val =
11790                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11791               break;
11792
11793             case DT_PLTGOT:
11794               s = htab->root.sgot;
11795               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11796               break;
11797
11798             case DT_MIPS_PLTGOT:
11799               s = htab->root.sgotplt;
11800               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11801               break;
11802
11803             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11804               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11805               break;
11806
11807             case DT_MIPS_FLAGS:
11808               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11809               break;
11810
11811             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11812               {
11813                 time_t t;
11814                 time (&t);
11815                 dyn.d_un.d_val = t;
11816               }
11817               break;
11818
11819             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11820               /* XXX FIXME: */
11821               swap_out_p = FALSE;
11822               break;
11823
11824             case DT_MIPS_IVERSION:
11825               /* XXX FIXME: */
11826               swap_out_p = FALSE;
11827               break;
11828
11829             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11830               s = output_bfd->sections;
11831               BFD_ASSERT (s != NULL);
11832               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11833               break;
11834
11835             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11836               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11837               break;
11838
11839             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11840               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11841                  entry of the first external symbol that is not
11842                  referenced within the same object.  */
11843               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11844               break;
11845
11846             case DT_MIPS_GOTSYM:
11847               if (htab->global_gotsym)
11848                 {
11849                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11850                   break;
11851                 }
11852               /* In case if we don't have global got symbols we default
11853                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11854                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11855               /* Fall through.  */
11856
11857             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11858               name = ".dynsym";
11859               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11860               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11861
11862               if (s != NULL)
11863                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11864               else
11865                 dyn.d_un.d_val = 0;
11866               break;
11867
11868             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11869               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11870               break;
11871
11872             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11873               {
11874                 struct elf_link_hash_entry *h;
11875                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11876                 if (!h)
11877                   {
11878                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11879                     swap_out_p = FALSE;
11880                     break;
11881                   }
11882                 s = h->root.u.def.section;
11883
11884                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11885                    debug pointer.  */
11886                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11887                                   + h->root.u.def.value);
11888               }
11889               break;
11890
11891             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11892               {
11893                 struct elf_link_hash_entry *h;
11894                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11895                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11896                 if (!h)
11897                   {
11898                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11899                     swap_out_p = FALSE;
11900                     break;
11901                   }
11902                 s = h->root.u.def.section;
11903
11904                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11905                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11906                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11907                            + (b - sdyn->contents));
11908                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11909                             + h->root.u.def.value);
11910                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11911               }
11912               break;
11913
11914             case DT_MIPS_OPTIONS:
11915               s = (bfd_get_section_by_name
11916                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11917               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11918               break;
11919
11920             case DT_PLTREL:
11921               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11922               if (htab->is_vxworks)
11923                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11924               else
11925                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11926               break;
11927
11928             case DT_PLTRELSZ:
11929               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11930               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11931               break;
11932
11933             case DT_JMPREL:
11934               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11935               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11936                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11937               break;
11938
11939             case DT_TEXTREL:
11940               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11941                  the dynamic tag.  */
11942               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11943                 {
11944                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11945                   swap_out_p = FALSE;
11946                 }
11947               break;
11948
11949             case DT_FLAGS:
11950               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11951                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11952               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11953                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11954               else
11955                 swap_out_p = FALSE;
11956               break;
11957
11958             default:
11959               swap_out_p = FALSE;
11960               if (htab->is_vxworks
11961                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11962                 swap_out_p = TRUE;
11963               break;
11964             }
11965
11966           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11967             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11968               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11969
11970           if (dyn_to_skip)
11971             {
11972               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11973               dyn_to_skip = 0;
11974             }
11975         }
11976
11977       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11978       if (dyn_skipped > 0)
11979         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11980     }
11981
11982   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11983       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11984     {
11985       if (htab->is_vxworks)
11986         {
11987           /* The first entry of the global offset table points to the
11988              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11989              loader and contains the shared library identifier.
11990              The third is also initialized by the loader and points
11991              to the lazy resolution stub.  */
11992           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11993                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11994                              sgot->contents);
11995           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11996                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11997           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11998                              sgot->contents
11999                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12000         }
12001       else
12002         {
12003           /* The first entry of the global offset table will be filled at
12004              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
12005              This isn't the case of IRIX rld.  */
12006           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
12007           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
12008                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12009         }
12010
12011       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
12012          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
12013     }
12014
12015   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
12016   if (gg != NULL && gg->next)
12017     {
12018       Elf_Internal_Rela rel[3];
12019       bfd_vma addend = 0;
12020
12021       memset (rel, 0, sizeof (rel));
12022       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
12023
12024       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
12025         {
12026           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
12027             + g->next->tls_gotno;
12028
12029           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
12030                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12031           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
12032                              sgot->contents
12033                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
12034
12035           if (! bfd_link_pic (info))
12036             continue;
12037
12038           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
12039             {
12040               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
12041                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
12042                 continue;
12043
12044               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
12045                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
12046               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
12047                     (output_bfd, info, rel, NULL,
12048                      bfd_abs_section_ptr,
12049                      0, &addend, sgot)))
12050                 return FALSE;
12051               BFD_ASSERT (addend == 0);
12052             }
12053         }
12054     }
12055
12056   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
12057      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
12058      here.  */
12059
12060   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
12061     {
12062       bfd_byte *b;
12063       bfd_boolean swap_out_p;
12064
12065       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
12066
12067       for (b = sdyn->contents;
12068            b < sdyn->contents + sdyn->size;
12069            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
12070         {
12071           Elf_Internal_Dyn dyn;
12072           asection *s;
12073
12074           /* Read in the current dynamic entry.  */
12075           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
12076
12077           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
12078           swap_out_p = TRUE;
12079
12080           switch (dyn.d_tag)
12081             {
12082             case DT_RELSZ:
12083               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
12084                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
12085                  which doesn't seem to apply any relocations if there
12086                  are trailing null entries.  */
12087               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
12088               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
12089                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
12090                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
12091                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
12092               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
12093                  can reasonably expect the values to the same.  */
12094               BFD_ASSERT (!bfd_is_abs_section (s->output_section));
12095               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
12096                 = dyn.d_un.d_val;
12097               break;
12098
12099             default:
12100               swap_out_p = FALSE;
12101               break;
12102             }
12103
12104           if (swap_out_p)
12105             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
12106               (dynobj, &dyn, b);
12107         }
12108     }
12109
12110   {
12111     asection *s;
12112     Elf32_compact_rel cpt;
12113
12114     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
12115       {
12116         /* Write .compact_rel section out.  */
12117         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
12118         if (s != NULL)
12119           {
12120             cpt.id1 = 1;
12121             cpt.num = s->reloc_count;
12122             cpt.id2 = 2;
12123             cpt.offset = (s->output_section->filepos
12124                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
12125             cpt.reserved0 = 0;
12126             cpt.reserved1 = 0;
12127             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
12128                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
12129                                              s->contents));
12130
12131             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
12132             if (htab->sstubs != NULL)
12133               {
12134                 file_ptr dummy_offset;
12135
12136                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
12137                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
12138                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
12139                         htab->function_stub_size);
12140               }
12141           }
12142       }
12143
12144     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
12145        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
12146        this, and because the code below handles REL rather than RELA
12147        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
12148     if (!htab->is_vxworks)
12149       {
12150         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
12151         if (s != NULL
12152             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
12153           {
12154             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
12155
12156             if (ABI_64_P (output_bfd))
12157               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
12158                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
12159                      sort_dynamic_relocs_64);
12160             else
12161               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
12162                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
12163                      sort_dynamic_relocs);
12164           }
12165       }
12166   }
12167
12168   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
12169     {
12170       if (htab->is_vxworks)
12171         {
12172           if (bfd_link_pic (info))
12173             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
12174           else
12175             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
12176         }
12177       else
12178         {
12179           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
12180           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
12181             return FALSE;
12182         }
12183     }
12184   return TRUE;
12185 }
12186
12187
12188 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
12189
12190 static void
12191 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
12192 {
12193   flagword val;
12194
12195   switch (bfd_get_mach (abfd))
12196     {
12197     default:
12198     case bfd_mach_mips3000:
12199       val = E_MIPS_ARCH_1;
12200       break;
12201
12202     case bfd_mach_mips3900:
12203       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
12204       break;
12205
12206     case bfd_mach_mips6000:
12207       val = E_MIPS_ARCH_2;
12208       break;
12209
12210     case bfd_mach_mips4010:
12211       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
12212       break;
12213
12214     case bfd_mach_mips4000:
12215     case bfd_mach_mips4300:
12216     case bfd_mach_mips4400:
12217     case bfd_mach_mips4600:
12218       val = E_MIPS_ARCH_3;
12219       break;
12220
12221     case bfd_mach_mips4100:
12222       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
12223       break;
12224
12225     case bfd_mach_mips4111:
12226       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
12227       break;
12228
12229     case bfd_mach_mips4120:
12230       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
12231       break;
12232
12233     case bfd_mach_mips4650:
12234       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
12235       break;
12236
12237     case bfd_mach_mips5400:
12238       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
12239       break;
12240
12241     case bfd_mach_mips5500:
12242       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
12243       break;
12244
12245     case bfd_mach_mips5900:
12246       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
12247       break;
12248
12249     case bfd_mach_mips9000:
12250       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
12251       break;
12252
12253     case bfd_mach_mips5000:
12254     case bfd_mach_mips7000:
12255     case bfd_mach_mips8000:
12256     case bfd_mach_mips10000:
12257     case bfd_mach_mips12000:
12258     case bfd_mach_mips14000:
12259     case bfd_mach_mips16000:
12260       val = E_MIPS_ARCH_4;
12261       break;
12262
12263     case bfd_mach_mips5:
12264       val = E_MIPS_ARCH_5;
12265       break;
12266
12267     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
12268       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
12269       break;
12270
12271     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
12272       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
12273       break;
12274
12275     case bfd_mach_mips_sb1:
12276       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
12277       break;
12278
12279     case bfd_mach_mips_gs464:
12280       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464;
12281       break;
12282
12283     case bfd_mach_mips_gs464e:
12284       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS464E;
12285       break;
12286
12287     case bfd_mach_mips_gs264e:
12288       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_GS264E;
12289       break;
12290
12291     case bfd_mach_mips_octeon:
12292     case bfd_mach_mips_octeonp:
12293       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12294       break;
12295
12296     case bfd_mach_mips_octeon3:
12297       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12298       break;
12299
12300     case bfd_mach_mips_xlr:
12301       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12302       break;
12303
12304     case bfd_mach_mips_octeon2:
12305       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12306       break;
12307
12308     case bfd_mach_mipsisa32:
12309       val = E_MIPS_ARCH_32;
12310       break;
12311
12312     case bfd_mach_mipsisa64:
12313       val = E_MIPS_ARCH_64;
12314       break;
12315
12316     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12317     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12318     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12319       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12320       break;
12321
12322     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
12323       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
12324       break;
12325
12326     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12327     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12328     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12329       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12330       break;
12331
12332     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12333       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12334       break;
12335
12336     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12337       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12338       break;
12339     }
12340   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12341   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12342
12343 }
12344
12345
12346 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12347    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12348    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12349    relocs to be sorted.  */
12350
12351 bfd_boolean
12352 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12353 {
12354   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12355 }
12356
12357
12358 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12359    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12360    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12361
12362 void
12363 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12364                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12365 {
12366   unsigned int i;
12367   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12368   const char *name;
12369   asection *sec;
12370
12371   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12372      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12373      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12374   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12375     mips_set_isa_flags (abfd);
12376
12377   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12378      info for each special section.  */
12379   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12380        i < elf_numsections (abfd);
12381        i++, hdrpp++)
12382     {
12383       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12384         {
12385         case SHT_MIPS_MSYM:
12386         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12387           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12388           if (sec != NULL)
12389             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12390           break;
12391
12392         case SHT_MIPS_GPTAB:
12393           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12394           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12395           BFD_ASSERT (name != NULL
12396                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12397           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12398           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12399           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12400           break;
12401
12402         case SHT_MIPS_CONTENT:
12403           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12404           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12405           BFD_ASSERT (name != NULL
12406                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12407           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12408                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12409           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12410           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12411           break;
12412
12413         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12414           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12415           if (sec != NULL)
12416             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12417           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12418           if (sec != NULL)
12419             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12420           break;
12421
12422         case SHT_MIPS_EVENTS:
12423           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12424           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12425           BFD_ASSERT (name != NULL);
12426           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12427             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12428                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12429           else
12430             {
12431               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12432               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12433                                              (name
12434                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12435             }
12436           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12437           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12438           break;
12439
12440         }
12441     }
12442 }
12443 \f
12444 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12445    segments.  */
12446
12447 int
12448 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12449                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12450 {
12451   asection *s;
12452   int ret = 0;
12453
12454   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12455   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12456   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12457     ++ret;
12458
12459   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12460   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12461     ++ret;
12462
12463   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12464   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12465       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12466                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12467     ++ret;
12468
12469   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12470   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12471       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12472       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12473     ++ret;
12474
12475   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12476      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12477   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12478       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12479     ++ret;
12480
12481   return ret;
12482 }
12483
12484 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12485
12486 bfd_boolean
12487 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12488                                   struct bfd_link_info *info)
12489 {
12490   asection *s;
12491   struct elf_segment_map *m, **pm;
12492   bfd_size_type amt;
12493
12494   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12495      segment.  */
12496   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12497   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12498     {
12499       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12500         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12501           break;
12502       if (m == NULL)
12503         {
12504           amt = sizeof *m;
12505           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12506           if (m == NULL)
12507             return FALSE;
12508
12509           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12510           m->count = 1;
12511           m->sections[0] = s;
12512
12513           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12514           pm = &elf_seg_map (abfd);
12515           while (*pm != NULL
12516                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12517                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12518             pm = &(*pm)->next;
12519
12520           m->next = *pm;
12521           *pm = m;
12522         }
12523     }
12524
12525   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12526      segment.  */
12527   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12528   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12529     {
12530       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12531         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12532           break;
12533       if (m == NULL)
12534         {
12535           amt = sizeof *m;
12536           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12537           if (m == NULL)
12538             return FALSE;
12539
12540           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12541           m->count = 1;
12542           m->sections[0] = s;
12543
12544           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12545           pm = &elf_seg_map (abfd);
12546           while (*pm != NULL
12547                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12548                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12549             pm = &(*pm)->next;
12550
12551           m->next = *pm;
12552           *pm = m;
12553         }
12554     }
12555
12556   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12557      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12558      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12559      table.  */
12560   if (NEWABI_P (abfd)
12561       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12562          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12563          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12564          now.  */
12565       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12566     {
12567       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12568         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12569           break;
12570
12571       if (s)
12572         {
12573           struct elf_segment_map *options_segment;
12574
12575           pm = &elf_seg_map (abfd);
12576           while (*pm != NULL
12577                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12578                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12579             pm = &(*pm)->next;
12580
12581           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12582             {
12583               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12584               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12585               options_segment->next = *pm;
12586               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12587               options_segment->p_flags = PF_R;
12588               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12589               options_segment->count = 1;
12590               options_segment->sections[0] = s;
12591               *pm = options_segment;
12592             }
12593         }
12594     }
12595   else
12596     {
12597       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12598         {
12599           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12600              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12601           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12602               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12603               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12604             {
12605               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12606                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12607                   break;
12608               if (m == NULL)
12609                 {
12610                   amt = sizeof *m;
12611                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12612                   if (m == NULL)
12613                     return FALSE;
12614
12615                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12616
12617                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12618                   if (s == NULL)
12619                     {
12620                       m->count = 0;
12621                       m->p_flags = 0;
12622                       m->p_flags_valid = 1;
12623                     }
12624                   else
12625                     {
12626                       m->count = 1;
12627                       m->sections[0] = s;
12628                     }
12629
12630                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12631                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12632                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12633                     pm = &(*pm)->next;
12634                   if (*pm != NULL)
12635                     pm = &(*pm)->next;
12636
12637                   m->next = *pm;
12638                   *pm = m;
12639                 }
12640             }
12641         }
12642       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12643          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12644          between.  */
12645       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12646            pm = &(*pm)->next)
12647         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12648           break;
12649       m = *pm;
12650       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12651          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12652          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12653          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12654          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12655          other sections can also make life hard for the prelinker,
12656          which might move one of the other sections to a different
12657          PT_LOAD segment.  */
12658       if (SGI_COMPAT (abfd)
12659           && m != NULL
12660           && m->count == 1
12661           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12662         {
12663           static const char *sec_names[] =
12664           {
12665             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12666           };
12667           bfd_vma low, high;
12668           unsigned int i, c;
12669           struct elf_segment_map *n;
12670
12671           low = ~(bfd_vma) 0;
12672           high = 0;
12673           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12674             {
12675               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12676               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12677                 {
12678                   bfd_size_type sz;
12679
12680                   if (low > s->vma)
12681                     low = s->vma;
12682                   sz = s->size;
12683                   if (high < s->vma + sz)
12684                     high = s->vma + sz;
12685                 }
12686             }
12687
12688           c = 0;
12689           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12690             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12691                 && s->vma >= low
12692                 && s->vma + s->size <= high)
12693               ++c;
12694
12695           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12696           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12697           if (n == NULL)
12698             return FALSE;
12699           *n = *m;
12700           n->count = c;
12701
12702           i = 0;
12703           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12704             {
12705               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12706                   && s->vma >= low
12707                   && s->vma + s->size <= high)
12708                 {
12709                   n->sections[i] = s;
12710                   ++i;
12711                 }
12712             }
12713
12714           *pm = n;
12715         }
12716     }
12717
12718   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12719      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12720
12721      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12722      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12723      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12724      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12725      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12726
12727      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12728      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12729      header instead, and avoid the need to move any sections.
12730      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12731      so allocating a spare program header seems like a natural
12732      extension.
12733
12734      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12735      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12736   if (info != NULL
12737       && !SGI_COMPAT (abfd)
12738       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12739     {
12740       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12741         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12742           break;
12743       if (*pm == NULL)
12744         {
12745           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12746           if (m == NULL)
12747             return FALSE;
12748
12749           m->p_type = PT_NULL;
12750           *pm = m;
12751         }
12752     }
12753
12754   return TRUE;
12755 }
12756 \f
12757 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12758    relocation.  */
12759
12760 asection *
12761 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12762                             struct bfd_link_info *info,
12763                             Elf_Internal_Rela *rel,
12764                             struct elf_link_hash_entry *h,
12765                             Elf_Internal_Sym *sym)
12766 {
12767   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12768
12769   if (h != NULL)
12770     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12771       {
12772       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12773       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12774         return NULL;
12775       }
12776
12777   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12778 }
12779
12780 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12781
12782 bfd_boolean
12783 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12784                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12785 {
12786   bfd *sub;
12787
12788   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12789
12790   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12791     {
12792       asection *o;
12793
12794       if (! is_mips_elf (sub))
12795         continue;
12796
12797       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12798         if (!o->gc_mark
12799             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12800                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12801           {
12802             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12803               return FALSE;
12804           }
12805     }
12806
12807   return TRUE;
12808 }
12809 \f
12810 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12811    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12812    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12813    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12814
12815 void
12816 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12817                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12818                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12819 {
12820   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12821
12822   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12823
12824   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12825   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12826   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12827      definition will be against the target symbol.  */
12828   if (indmips->has_static_relocs)
12829     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12830
12831   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12832     return;
12833
12834   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12835   if (indmips->readonly_reloc)
12836     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12837   if (indmips->no_fn_stub)
12838     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12839   if (indmips->fn_stub)
12840     {
12841       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12842       indmips->fn_stub = NULL;
12843     }
12844   if (indmips->need_fn_stub)
12845     {
12846       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12847       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12848     }
12849   if (indmips->call_stub)
12850     {
12851       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12852       indmips->call_stub = NULL;
12853     }
12854   if (indmips->call_fp_stub)
12855     {
12856       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12857       indmips->call_fp_stub = NULL;
12858     }
12859   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12860     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12861   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12862     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12863   if (indmips->has_nonpic_branches)
12864     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12865 }
12866
12867 /* Take care of the special `__gnu_absolute_zero' symbol and ignore attempts
12868    to hide it.  It has to remain global (it will also be protected) so as to
12869    be assigned a global GOT entry, which will then remain unchanged at load
12870    time.  */
12871
12872 void
12873 _bfd_mips_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
12874                            struct elf_link_hash_entry *entry,
12875                            bfd_boolean force_local)
12876 {
12877   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
12878
12879   htab = mips_elf_hash_table (info);
12880   BFD_ASSERT (htab != NULL);
12881   if (htab->use_absolute_zero
12882       && strcmp (entry->root.root.string, "__gnu_absolute_zero") == 0)
12883     return;
12884
12885   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, entry, force_local);
12886 }
12887 \f
12888 #define PDR_SIZE 32
12889
12890 bfd_boolean
12891 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12892                             struct bfd_link_info *info)
12893 {
12894   asection *o;
12895   bfd_boolean ret = FALSE;
12896   unsigned char *tdata;
12897   size_t i, skip;
12898
12899   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12900   if (! o)
12901     return FALSE;
12902   if (o->size == 0)
12903     return FALSE;
12904   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12905     return FALSE;
12906   if (o->output_section != NULL
12907       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12908     return FALSE;
12909
12910   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12911   if (! tdata)
12912     return FALSE;
12913
12914   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12915                                             info->keep_memory);
12916   if (!cookie->rels)
12917     {
12918       free (tdata);
12919       return FALSE;
12920     }
12921
12922   cookie->rel = cookie->rels;
12923   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12924
12925   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12926     {
12927       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12928         {
12929           tdata[i] = 1;
12930           skip ++;
12931         }
12932     }
12933
12934   if (skip != 0)
12935     {
12936       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12937       if (o->rawsize == 0)
12938         o->rawsize = o->size;
12939       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12940       ret = TRUE;
12941     }
12942   else
12943     free (tdata);
12944
12945   if (! info->keep_memory)
12946     free (cookie->rels);
12947
12948   return ret;
12949 }
12950
12951 bfd_boolean
12952 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12953 {
12954   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12955     return TRUE;
12956   return FALSE;
12957 }
12958
12959 bfd_boolean
12960 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12961                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12962                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12963 {
12964   bfd_byte *to, *from, *end;
12965   int i;
12966
12967   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12968     return FALSE;
12969
12970   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12971     return FALSE;
12972
12973   to = contents;
12974   end = contents + sec->size;
12975   for (from = contents, i = 0;
12976        from < end;
12977        from += PDR_SIZE, i++)
12978     {
12979       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12980         continue;
12981       if (to != from)
12982         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12983       to += PDR_SIZE;
12984     }
12985   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12986                             sec->output_offset, sec->size);
12987   return TRUE;
12988 }
12989 \f
12990 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12991    from output by default for clarity.  */
12992
12993 bfd_boolean
12994 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12995 {
12996   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12997 }
12998
12999 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
13000    handle the ECOFF debugging information.  */
13001
13002 struct mips_elf_find_line
13003 {
13004   struct ecoff_debug_info d;
13005   struct ecoff_find_line i;
13006 };
13007
13008 bfd_boolean
13009 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
13010                                  asection *section, bfd_vma offset,
13011                                  const char **filename_ptr,
13012                                  const char **functionname_ptr,
13013                                  unsigned int *line_ptr,
13014                                  unsigned int *discriminator_ptr)
13015 {
13016   asection *msec;
13017
13018   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
13019                                      filename_ptr, functionname_ptr,
13020                                      line_ptr, discriminator_ptr,
13021                                      dwarf_debug_sections,
13022                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
13023                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
13024       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
13025                                         filename_ptr, functionname_ptr,
13026                                         line_ptr))
13027     {
13028       /* PR 22789: If the function name or filename was not found through
13029          the debug information, then try an ordinary lookup instead.  */
13030       if ((functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr == NULL)
13031           || (filename_ptr != NULL && *filename_ptr == NULL))
13032         {
13033           /* Do not override already discovered names.  */
13034           if (functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr != NULL)
13035             functionname_ptr = NULL;
13036
13037           if (filename_ptr != NULL && *filename_ptr != NULL)
13038             filename_ptr = NULL;
13039
13040           _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
13041                                   filename_ptr, functionname_ptr);
13042         }
13043
13044       return TRUE;
13045     }
13046
13047   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
13048   if (msec != NULL)
13049     {
13050       flagword origflags;
13051       struct mips_elf_find_line *fi;
13052       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
13053         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
13054
13055       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
13056          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
13057          if appropriate (which it normally will be).  */
13058       origflags = msec->flags;
13059       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
13060         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
13061
13062       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
13063       if (fi == NULL)
13064         {
13065           bfd_size_type external_fdr_size;
13066           char *fraw_src;
13067           char *fraw_end;
13068           struct fdr *fdr_ptr;
13069           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
13070
13071           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
13072           if (fi == NULL)
13073             {
13074               msec->flags = origflags;
13075               return FALSE;
13076             }
13077
13078           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
13079             {
13080               msec->flags = origflags;
13081               return FALSE;
13082             }
13083
13084           /* Swap in the FDR information.  */
13085           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
13086           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
13087           if (fi->d.fdr == NULL)
13088             {
13089               msec->flags = origflags;
13090               return FALSE;
13091             }
13092           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
13093           fdr_ptr = fi->d.fdr;
13094           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
13095           fraw_end = (fraw_src
13096                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
13097           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
13098             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
13099
13100           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
13101
13102           /* Note that we don't bother to ever free this information.
13103              find_nearest_line is either called all the time, as in
13104              objdump -l, so the information should be saved, or it is
13105              rarely called, as in ld error messages, so the memory
13106              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
13107              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
13108         }
13109
13110       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
13111                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
13112                                   line_ptr))
13113         {
13114           msec->flags = origflags;
13115           return TRUE;
13116         }
13117
13118       msec->flags = origflags;
13119     }
13120
13121   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
13122
13123   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
13124                                      filename_ptr, functionname_ptr,
13125                                      line_ptr, discriminator_ptr);
13126 }
13127
13128 bfd_boolean
13129 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
13130                                  const char **filename_ptr,
13131                                  const char **functionname_ptr,
13132                                  unsigned int *line_ptr)
13133 {
13134   bfd_boolean found;
13135   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
13136                                          functionname_ptr, line_ptr,
13137                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
13138   return found;
13139 }
13140
13141 \f
13142 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
13143    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
13144    GP value in the section_processing routine.  */
13145
13146 bfd_boolean
13147 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
13148                                     const void *location,
13149                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
13150 {
13151   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
13152     {
13153       bfd_byte *c;
13154
13155       if (elf_section_data (section) == NULL)
13156         {
13157           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
13158           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
13159           if (elf_section_data (section) == NULL)
13160             return FALSE;
13161         }
13162       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
13163       if (c == NULL)
13164         {
13165           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
13166           if (c == NULL)
13167             return FALSE;
13168           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
13169         }
13170
13171       memcpy (c + offset, location, count);
13172     }
13173
13174   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
13175                                         count);
13176 }
13177
13178 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
13179    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
13180
13181 bfd_byte *
13182 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
13183   (bfd *abfd,
13184    struct bfd_link_info *link_info,
13185    struct bfd_link_order *link_order,
13186    bfd_byte *data,
13187    bfd_boolean relocatable,
13188    asymbol **symbols)
13189 {
13190   /* Get enough memory to hold the stuff */
13191   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
13192   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
13193   bfd_size_type sz;
13194
13195   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
13196   arelent **reloc_vector = NULL;
13197   long reloc_count;
13198
13199   if (reloc_size < 0)
13200     goto error_return;
13201
13202   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
13203   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
13204     goto error_return;
13205
13206   /* read in the section */
13207   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
13208   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
13209     goto error_return;
13210
13211   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
13212                                         input_section,
13213                                         reloc_vector,
13214                                         symbols);
13215   if (reloc_count < 0)
13216     goto error_return;
13217
13218   if (reloc_count > 0)
13219     {
13220       arelent **parent;
13221       /* for mips */
13222       int gp_found;
13223       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
13224
13225       {
13226         struct bfd_hash_entry *h;
13227         struct bfd_link_hash_entry *lh;
13228         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
13229         if (abfd && input_bfd
13230             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
13231           lh = 0;
13232         else
13233           {
13234             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
13235             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
13236           }
13237       lookup:
13238         if (lh)
13239           {
13240             switch (lh->type)
13241               {
13242               case bfd_link_hash_undefined:
13243               case bfd_link_hash_undefweak:
13244               case bfd_link_hash_common:
13245                 gp_found = 0;
13246                 break;
13247               case bfd_link_hash_defined:
13248               case bfd_link_hash_defweak:
13249                 gp_found = 1;
13250                 gp = lh->u.def.value;
13251                 break;
13252               case bfd_link_hash_indirect:
13253               case bfd_link_hash_warning:
13254                 lh = lh->u.i.link;
13255                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
13256                 goto lookup;
13257               case bfd_link_hash_new:
13258               default:
13259                 abort ();
13260               }
13261           }
13262         else
13263           gp_found = 0;
13264       }
13265       /* end mips */
13266       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
13267         {
13268           char *error_message = NULL;
13269           bfd_reloc_status_type r;
13270
13271           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
13272              knowing the gp of the output bfd.  */
13273           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
13274
13275           /* If we've managed to find the gp and have a special
13276              function for the relocation then go ahead, else default
13277              to the generic handling.  */
13278           if (gp_found
13279               && (*parent)->howto->special_function
13280               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
13281             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
13282                                                input_section, relocatable,
13283                                                data, gp);
13284           else
13285             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
13286                                         input_section,
13287                                         relocatable ? abfd : NULL,
13288                                         &error_message);
13289
13290           if (relocatable)
13291             {
13292               asection *os = input_section->output_section;
13293
13294               /* A partial link, so keep the relocs */
13295               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
13296               os->reloc_count++;
13297             }
13298
13299           if (r != bfd_reloc_ok)
13300             {
13301               switch (r)
13302                 {
13303                 case bfd_reloc_undefined:
13304                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
13305                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13306                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
13307                   break;
13308                 case bfd_reloc_dangerous:
13309                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
13310                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
13311                     (link_info, error_message,
13312                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13313                   break;
13314                 case bfd_reloc_overflow:
13315                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13316                     (link_info, NULL,
13317                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13318                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13319                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13320                   break;
13321                 case bfd_reloc_outofrange:
13322                 default:
13323                   abort ();
13324                   break;
13325                 }
13326
13327             }
13328         }
13329     }
13330   if (reloc_vector != NULL)
13331     free (reloc_vector);
13332   return data;
13333
13334 error_return:
13335   if (reloc_vector != NULL)
13336     free (reloc_vector);
13337   return NULL;
13338 }
13339 \f
13340 static bfd_boolean
13341 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13342                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13343 {
13344   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13345   unsigned int sec_shndx;
13346   bfd_byte *contents;
13347   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13348   Elf_Internal_Sym *isym;
13349   Elf_Internal_Sym *isymend;
13350   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13351   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13352   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13353   unsigned int symcount;
13354
13355   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13356   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13357
13358   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13359   irelend = irel + sec->reloc_count;
13360
13361   /* Actually delete the bytes.  */
13362   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13363            (size_t) (sec->size - addr - count));
13364   sec->size -= count;
13365
13366   /* Adjust all the relocs.  */
13367   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13368     {
13369       /* Get the new reloc address.  */
13370       if (irel->r_offset > addr)
13371         irel->r_offset -= count;
13372     }
13373
13374   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13375   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13376
13377   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13378   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13379   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13380   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13381     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13382       isym->st_value -= count;
13383
13384   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13385   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13386               - symtab_hdr->sh_info);
13387   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13388   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13389
13390   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13391     {
13392       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13393
13394       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13395            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13396           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13397         {
13398           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13399
13400           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13401             value &= MINUS_TWO;
13402           if (value > addr)
13403             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13404         }
13405     }
13406
13407   return TRUE;
13408 }
13409
13410
13411 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13412    opcodes/micromips-opc.c.  */
13413
13414 struct opcode_descriptor {
13415   unsigned long match;
13416   unsigned long mask;
13417 };
13418
13419 /* The $ra register aka $31.  */
13420
13421 #define RA 31
13422
13423 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13424
13425 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13426 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13427
13428 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13429
13430 #define OP16_VALID_REG(r) \
13431   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13432
13433
13434 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13435
13436 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13437   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13438   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13439   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13440 };
13441
13442 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13443   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13444
13445 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13446   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13447
13448 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13449   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13450
13451 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13452   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13453
13454 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13455   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13456
13457 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13458   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13459
13460
13461 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13462
13463 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13464    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13465    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13466
13467 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13468
13469 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13470   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13471   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13472   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13473 };
13474
13475 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13476   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13477   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13478   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13479 };
13480
13481 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13482   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13483   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13484   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13485 };
13486
13487 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13488   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13489   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13490   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13491 };
13492
13493 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13494
13495 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13496 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13497
13498
13499 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13500
13501 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13502   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13503
13504 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13505   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13506
13507 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13508   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13509
13510 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13511   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13512
13513 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13514   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13515
13516 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13517
13518 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13519   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13520
13521   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13522   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13523
13524   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13525   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13526   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13527   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13528 };
13529
13530 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13531
13532 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13533   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13534
13535   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13536   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13537   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13538 };
13539
13540
13541 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13542
13543 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13544   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13545
13546 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13547   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13548
13549 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13550   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13551
13552 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13553
13554 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13555
13556 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13557   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13558
13559   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13560   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13561   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13562   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13563 };
13564
13565
13566 /* LUI instruction.  */
13567
13568 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13569  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13570
13571
13572 /* ADDIU instruction.  */
13573
13574 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13575   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13576
13577 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13578   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13579
13580 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13581   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13582
13583
13584 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13585
13586 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13587    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13588 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13589 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13590
13591 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13592 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13593
13594 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13595   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13596   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13597   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13598 };
13599
13600 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13601   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13602
13603
13604 /* NOP instructions.  */
13605
13606 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13607   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13608
13609 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13610   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13611
13612
13613 /* Instruction match support.  */
13614
13615 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13616
13617 static int
13618 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13619 {
13620   unsigned long indx;
13621
13622   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13623     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13624       return indx;
13625
13626   return -1;
13627 }
13628
13629
13630 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13631
13632 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13633    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13634    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13635    the second half of another instruction.  */
13636
13637 static int
13638 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13639 {
13640   unsigned long opcode;
13641   int bdsize;
13642
13643   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13644   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13645     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13646     bdsize = 4;
13647   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13648            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13649     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13650     bdsize = 2;
13651   else
13652     /* No delay slot.  */
13653     bdsize = 0;
13654
13655   return bdsize;
13656 }
13657
13658 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13659    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13660    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13661    the second half of another instruction.  */
13662
13663 static int
13664 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13665 {
13666   unsigned long opcode;
13667   int bdsize;
13668
13669   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13670   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13671     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13672     bdsize = 4;
13673   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13674     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13675     bdsize = 2;
13676   else
13677     /* No delay slot.  */
13678     bdsize = 0;
13679
13680   return bdsize;
13681 }
13682
13683 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13684    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13685
13686 static bfd_boolean
13687 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13688 {
13689   unsigned long opcode;
13690
13691   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13692   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13693                                                 /* B16  */
13694       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13695                                                 /* JR16  */
13696       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13697                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13698       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13699                                                 /* JALR16  */
13700           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13701     return TRUE;
13702
13703   return FALSE;
13704 }
13705
13706 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13707    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13708
13709 static bfd_boolean
13710 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13711 {
13712   unsigned long opcode;
13713
13714   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13715   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13716                                                 /* J  */
13717       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13718                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13719       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13720                                                 /* JAL, JALX  */
13721       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13722                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13723       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13724                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13725           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13726       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13727                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13728           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13729     return TRUE;
13730
13731   return FALSE;
13732 }
13733
13734 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13735    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13736    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13737
13738 static bfd_boolean
13739 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13740                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13741                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13742 {
13743   const Elf_Internal_Rela *irel;
13744   unsigned long opcode;
13745
13746   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13747   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13748     return FALSE;
13749
13750   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13751     if (irel->r_offset == offset
13752         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13753       return TRUE;
13754
13755   return FALSE;
13756 }
13757
13758 /* Bitsize checking.  */
13759 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13760   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13761     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13762
13763 \f
13764 bfd_boolean
13765 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13766                              struct bfd_link_info *link_info,
13767                              bfd_boolean *again)
13768 {
13769   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13770   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13771   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13772   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13773   bfd_byte *contents = NULL;
13774   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13775
13776   /* Assume nothing changes.  */
13777   *again = FALSE;
13778
13779   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13780      this section does not have relocs, or if this is not a
13781      code section.  */
13782
13783   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13784       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13785       || sec->reloc_count == 0
13786       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13787     return TRUE;
13788
13789   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13790
13791   /* Get a copy of the native relocations.  */
13792   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13793                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13794                       link_info->keep_memory));
13795   if (internal_relocs == NULL)
13796     goto error_return;
13797
13798   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13799   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13800   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13801     {
13802       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13803       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13804       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13805       unsigned long opcode;
13806       bfd_vma symval;
13807       bfd_vma pcrval;
13808       bfd_byte *ptr;
13809       int fndopc;
13810
13811       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13812          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13813       int delcnt = 0;
13814       int deloff = 0;
13815
13816       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13817          this reloc.  */
13818       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13819           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13820           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13821         continue;
13822
13823       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13824       if (contents == NULL)
13825         {
13826           /* Get cached copy if it exists.  */
13827           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13828             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13829           /* Go get them off disk.  */
13830           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13831             goto error_return;
13832         }
13833       ptr = contents + irel->r_offset;
13834
13835       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13836       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13837         {
13838           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13839           if (isymbuf == NULL)
13840             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13841                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13842                                             NULL, NULL, NULL);
13843           if (isymbuf == NULL)
13844             goto error_return;
13845         }
13846
13847       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13848       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13849         {
13850           /* A local symbol.  */
13851           Elf_Internal_Sym *isym;
13852           asection *sym_sec;
13853
13854           isym = isymbuf + r_symndx;
13855           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13856             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13857           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13858             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13859           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13860             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13861           else
13862             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13863           symval = (isym->st_value
13864                     + sym_sec->output_section->vma
13865                     + sym_sec->output_offset);
13866           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13867         }
13868       else
13869         {
13870           unsigned long indx;
13871           struct elf_link_hash_entry *h;
13872
13873           /* An external symbol.  */
13874           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13875           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13876           BFD_ASSERT (h != NULL);
13877
13878           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13879               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13880             /* This appears to be a reference to an undefined
13881                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13882                regular reloc processing.  */
13883             continue;
13884
13885           symval = (h->root.u.def.value
13886                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13887                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13888           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13889                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13890         }
13891
13892
13893       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13894          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13895          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13896          information.  It would be possible to instead create a table
13897          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13898          that would be more work, but would require less memory when
13899          the linker is run.  */
13900
13901       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13902       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13903         continue;
13904
13905       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13906
13907       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13908          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13909       pcrval = (symval
13910                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13911                 - irel->r_offset);
13912
13913       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13914          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13915          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13916
13917            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13918
13919          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13920          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13921          out the offset).  */
13922       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13923         {
13924           bfd_boolean bzc = FALSE;
13925           unsigned long nextopc;
13926           unsigned long reg;
13927           bfd_vma offset;
13928
13929           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13930              too.  */
13931           if (irel > internal_relocs
13932               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13933               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13934             continue;
13935
13936           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13937           if (irel + 1 >= irelend
13938               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13939               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13940             continue;
13941
13942           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13943           if (irel + 2 >= irelend
13944               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13945               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13946             continue;
13947
13948           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13949              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13950              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13951              it through if so.  */
13952           if (irel->r_offset >= 2
13953               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13954               && !(irel->r_offset >= 4
13955                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13956                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13957                                                   internal_relocs, irelend))))
13958             continue;
13959           if (irel->r_offset >= 4
13960               && !bzc
13961               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13962             continue;
13963
13964           reg = OP32_SREG (opcode);
13965
13966           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13967              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13968              must not fiddle with the register used to hold the address.
13969              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13970           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13971           switch (offset - 4)
13972             {
13973             case 0:
13974               break;
13975             case 2:
13976               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13977                 break;
13978               continue;
13979             case 4:
13980               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13981                 break;
13982               continue;
13983             default:
13984               continue;
13985             }
13986
13987           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13988
13989           /* Give up unless the same register is used with both
13990              relocations.  */
13991           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13992             continue;
13993
13994           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13995              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13996           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13997
13998           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13999           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
14000             {
14001               /* Fix the relocation's type.  */
14002               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
14003
14004               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
14005                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
14006                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
14007               nextopc &= ~0x001f0000;
14008               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
14009                           contents + irel[1].r_offset);
14010             }
14011
14012           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
14013              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
14014              the PC-relative distance.  */
14015           else if (symval % 4 == 0
14016                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
14017                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
14018                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
14019                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
14020             {
14021               /* Fix the relocation's type.  */
14022               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
14023
14024               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
14025               nextopc = (addiupc_insn.match
14026                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
14027
14028               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
14029                                     contents + irel[1].r_offset);
14030             }
14031
14032           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
14033           else
14034             continue;
14035
14036           /* Fix the relocation's type.  */
14037           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
14038
14039           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
14040           delcnt = 4;
14041           deloff = 0;
14042         }
14043
14044       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
14045          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
14046          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
14047          but there is no drawback in double checking it here.  */
14048       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
14049                && irel->r_offset + 5 < sec->size
14050                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
14051                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
14052                && ((!insn32
14053                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
14054                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
14055                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
14056                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
14057                                                                  ptr + 4),
14058                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
14059         {
14060           unsigned long reg;
14061
14062           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
14063
14064           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
14065           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
14066                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
14067                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
14068
14069           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
14070
14071           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
14072              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
14073           deloff = 4;
14074         }
14075
14076       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
14077          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
14078       else if (!insn32
14079                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
14080                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
14081                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
14082         {
14083           /* Fix the relocation's type.  */
14084           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
14085
14086           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
14087           bfd_put_16 (abfd,
14088                       (b_insn_16.match
14089                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
14090                       ptr);
14091
14092           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
14093           delcnt = 2;
14094           deloff = 2;
14095         }
14096
14097       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
14098          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
14099       else if (!insn32
14100                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
14101                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
14102                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
14103                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
14104                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
14105                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
14106         {
14107           unsigned long reg;
14108
14109           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
14110
14111           /* Fix the relocation's type.  */
14112           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
14113
14114           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
14115           bfd_put_16 (abfd,
14116                       (bz_insns_16[fndopc].match
14117                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
14118                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
14119                       ptr);
14120
14121           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
14122           delcnt = 2;
14123           deloff = 2;
14124         }
14125
14126       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
14127       else if (!insn32
14128                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
14129                && target_is_micromips_code_p
14130                && irel->r_offset + 7 < sec->size
14131                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
14132         {
14133           unsigned long n32opc;
14134           bfd_boolean relaxed = FALSE;
14135
14136           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
14137
14138           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
14139             {
14140               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
14141               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
14142
14143               relaxed = TRUE;
14144             }
14145           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
14146             {
14147               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
14148               bfd_put_16 (abfd,
14149                           (move_insn_16.match
14150                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
14151                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
14152                           ptr + 4);
14153
14154               relaxed = TRUE;
14155             }
14156           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
14157              instructions will be handled here later.  */
14158
14159           if (relaxed)
14160             {
14161               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
14162                  with 16-bit delay slot.  */
14163               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
14164
14165               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
14166               delcnt = 2;
14167               deloff = 6;
14168             }
14169         }
14170
14171       if (delcnt != 0)
14172         {
14173           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
14174           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
14175           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14176           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14177
14178           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
14179           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
14180                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
14181             goto error_return;
14182
14183           /* That will change things, so we should relax again.
14184              Note that this is not required, and it may be slow.  */
14185           *again = TRUE;
14186         }
14187     }
14188
14189   if (isymbuf != NULL
14190       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14191     {
14192       if (! link_info->keep_memory)
14193         free (isymbuf);
14194       else
14195         {
14196           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
14197           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14198         }
14199     }
14200
14201   if (contents != NULL
14202       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14203     {
14204       if (! link_info->keep_memory)
14205         free (contents);
14206       else
14207         {
14208           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
14209           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14210         }
14211     }
14212
14213   if (internal_relocs != NULL
14214       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14215     free (internal_relocs);
14216
14217   return TRUE;
14218
14219  error_return:
14220   if (isymbuf != NULL
14221       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14222     free (isymbuf);
14223   if (contents != NULL
14224       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14225     free (contents);
14226   if (internal_relocs != NULL
14227       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14228     free (internal_relocs);
14229
14230   return FALSE;
14231 }
14232 \f
14233 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
14234
14235 struct bfd_link_hash_table *
14236 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14237 {
14238   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
14239   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
14240
14241   ret = bfd_zmalloc (amt);
14242   if (ret == NULL)
14243     return NULL;
14244
14245   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
14246                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
14247                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
14248                                       MIPS_ELF_DATA))
14249     {
14250       free (ret);
14251       return NULL;
14252     }
14253   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
14254   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
14255
14256   return &ret->root.root;
14257 }
14258
14259 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
14260
14261 struct bfd_link_hash_table *
14262 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14263 {
14264   struct bfd_link_hash_table *ret;
14265
14266   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
14267   if (ret)
14268     {
14269       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14270
14271       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
14272       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14273       htab->is_vxworks = TRUE;
14274     }
14275   return ret;
14276 }
14277
14278 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
14279    and copy relocs.  */
14280
14281 void
14282 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
14283 {
14284   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14285 }
14286
14287 /* A function that the linker calls to select between all or only
14288    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
14289    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.
14290    Also record whether we have been configured for a GNU target.  */
14291
14292 void
14293 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
14294                             bfd_boolean ignore_branch_isa,
14295                             bfd_boolean gnu_target)
14296 {
14297   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
14298   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
14299   mips_elf_hash_table (info)->gnu_target = gnu_target;
14300 }
14301
14302 /* A function that the linker calls to enable use of compact branches in
14303    linker generated code for MIPSR6.  */
14304
14305 void
14306 _bfd_mips_elf_compact_branches (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
14307 {
14308   mips_elf_hash_table (info)->compact_branches = on;
14309 }
14310
14311 \f
14312 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14313
14314 struct mips_mach_extension
14315 {
14316   unsigned long extension, base;
14317 };
14318
14319
14320 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14321    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14322
14323 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14324 {
14325   /* MIPS64r2 extensions.  */
14326   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14327   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14328   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14329   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14330   { bfd_mach_mips_gs264e, bfd_mach_mips_gs464e },
14331   { bfd_mach_mips_gs464e, bfd_mach_mips_gs464 },
14332   { bfd_mach_mips_gs464, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14333
14334   /* MIPS64 extensions.  */
14335   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14336   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14337   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14338
14339   /* MIPS V extensions.  */
14340   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14341
14342   /* R10000 extensions.  */
14343   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14344   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14345   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14346
14347   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14348      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14349      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14350      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14351      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14352   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14353   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14354
14355   /* MIPS IV extensions.  */
14356   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14357   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14358   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14359   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14360   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14361
14362   /* VR4100 extensions.  */
14363   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14364   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14365
14366   /* MIPS III extensions.  */
14367   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14368   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14369   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14370   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14371   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14372   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14373   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14374   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14375   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14376
14377   /* MIPS32r3 extensions.  */
14378   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
14379
14380   /* MIPS32r2 extensions.  */
14381   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
14382
14383   /* MIPS32 extensions.  */
14384   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14385
14386   /* MIPS II extensions.  */
14387   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14388   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14389   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14390
14391   /* MIPS I extensions.  */
14392   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14393   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14394 };
14395
14396 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14397
14398 static bfd_boolean
14399 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14400 {
14401   size_t i;
14402
14403   if (extension == base)
14404     return TRUE;
14405
14406   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14407       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14408     return TRUE;
14409
14410   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14411       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14412     return TRUE;
14413
14414   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14415     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14416       {
14417         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14418         if (extension == base)
14419           return TRUE;
14420       }
14421
14422   return FALSE;
14423 }
14424
14425 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14426
14427 static unsigned long
14428 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14429 {
14430   switch (isa_ext)
14431     {
14432     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14433     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14434     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14435     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14436     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14437     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14438     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14439     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14440     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14441     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14442     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14443     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14444     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14445     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14446     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14447     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14448     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14449     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14450     }
14451 }
14452
14453 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14454
14455 unsigned int
14456 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14457 {
14458   switch (bfd_get_mach (abfd))
14459     {
14460     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14461     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14462     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14463     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14464     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14465     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14466     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14467     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14468     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14469     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14470     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14471     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14472     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14473     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14474     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14475     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14476     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14477     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14478     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14479       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14480     default:                        return 0;
14481     }
14482 }
14483
14484 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14485 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14486
14487 /* Decode a single value into level and revision.  */
14488 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14489 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14490
14491 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14492
14493 static void
14494 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14495 {
14496   int new_isa = 0;
14497   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14498     {
14499     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14500     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14501     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14502     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14503     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14504     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14505     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14506     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14507     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14508     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14509     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14510     default:
14511       _bfd_error_handler
14512         /* xgettext:c-format */
14513         (_("%pB: unknown architecture %s"),
14514          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14515     }
14516
14517   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14518     {
14519       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14520       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14521     }
14522
14523   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14524   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14525                            bfd_get_mach (abfd)))
14526     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14527 }
14528
14529 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14530
14531 static bfd_boolean
14532 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14533 {
14534   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14535           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14536           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14537           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14538           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14539           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14540           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14541           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14542 }
14543
14544 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14545
14546 static void
14547 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14548 {
14549   obj_attribute *in_attr;
14550
14551   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14552   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14553
14554   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14555     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14556   else
14557     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14558
14559   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14560
14561   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14562   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14563
14564   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14565       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14566       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14567           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14568     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14569   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14570            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14571            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14572     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14573
14574   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14575
14576   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14577     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14578   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14579     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14580   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14581     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14582
14583   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14584       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14585       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14586       && abiflags->isa_level >= 32
14587       && abiflags->ases != AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
14588     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14589 }
14590
14591 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14592    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14593    sections together, not write them all out sequentially.  */
14594
14595 bfd_boolean
14596 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14597 {
14598   asection *o;
14599   struct bfd_link_order *p;
14600   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14601   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14602   Elf32_RegInfo reginfo;
14603   struct ecoff_debug_info debug;
14604   struct mips_htab_traverse_info hti;
14605   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14606   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14607   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14608   void *mdebug_handle = NULL;
14609   asection *s;
14610   EXTR esym;
14611   unsigned int i;
14612   bfd_size_type amt;
14613   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14614
14615   static const char * const secname[] =
14616   {
14617     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14618     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14619   };
14620   static const int sc[] =
14621   {
14622     scText, scInit, scFini, scData,
14623     scRData, scSData, scSBss, scBss
14624   };
14625
14626   htab = mips_elf_hash_table (info);
14627   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14628
14629   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14630      those without.  */
14631   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14632     return FALSE;
14633
14634   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14635   hti.info = info;
14636   hti.output_bfd = abfd;
14637   hti.error = FALSE;
14638   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14639   if (hti.error)
14640     return FALSE;
14641
14642   /* Get a value for the GP register.  */
14643   if (elf_gp (abfd) == 0)
14644     {
14645       struct bfd_link_hash_entry *h;
14646
14647       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14648       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14649         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14650                          + h->u.def.section->output_section->vma
14651                          + h->u.def.section->output_offset);
14652       else if (htab->is_vxworks
14653                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14654                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14655                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14656                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14657         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14658                          + h->u.def.section->output_offset
14659                          + h->u.def.value);
14660       else if (bfd_link_relocatable (info))
14661         {
14662           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14663
14664           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14665           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14666             if (o->vma < lo
14667                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14668               lo = o->vma;
14669
14670           /* And calculate GP relative to that.  */
14671           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14672         }
14673       else
14674         {
14675           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14676              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14677              callback to warn that GP is not defined.  */
14678         }
14679     }
14680
14681   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14682      information.  */
14683   abiflags_sec = NULL;
14684   reginfo_sec = NULL;
14685   mdebug_sec = NULL;
14686   gptab_data_sec = NULL;
14687   gptab_bss_sec = NULL;
14688   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14689     {
14690       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14691         {
14692           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14693              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14694              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14695           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14696             {
14697               asection *input_section;
14698
14699               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14700                 {
14701                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14702                     continue;
14703                   abort ();
14704                 }
14705
14706               input_section = p->u.indirect.section;
14707
14708               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14709                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14710               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14711             }
14712
14713           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14714           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14715
14716           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14717              matters, but someday it might).  */
14718           o->map_head.link_order = NULL;
14719
14720           abiflags_sec = o;
14721         }
14722
14723       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14724         {
14725           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14726
14727           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14728              Look through all the link_orders comprising it and merge
14729              the information together.  */
14730           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14731             {
14732               asection *input_section;
14733               bfd *input_bfd;
14734               Elf32_External_RegInfo ext;
14735               Elf32_RegInfo sub;
14736               bfd_size_type sz;
14737
14738               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14739                 {
14740                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14741                     continue;
14742                   abort ();
14743                 }
14744
14745               input_section = p->u.indirect.section;
14746               input_bfd = input_section->owner;
14747
14748               sz = (input_section->size < sizeof (ext)
14749                     ? input_section->size : sizeof (ext));
14750               memset (&ext, 0, sizeof (ext));
14751               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14752                                               &ext, 0, sz))
14753                 return FALSE;
14754
14755               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14756
14757               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14758               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14759               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14760               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14761               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14762
14763               /* ri_gp_value is set by the function
14764                  `_bfd_mips_elf_section_processing' when the section is
14765                  finally written out.  */
14766
14767               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14768                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14769               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14770             }
14771
14772           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14773           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14774
14775           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14776              matters, but someday it might).  */
14777           o->map_head.link_order = NULL;
14778
14779           reginfo_sec = o;
14780         }
14781
14782       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14783         {
14784           struct extsym_info einfo;
14785           bfd_vma last;
14786
14787           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14788              Look through all the link_orders comprising it and merge
14789              the information together.  */
14790           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14791           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14792           symhdr->vstamp = 0;
14793           symhdr->ilineMax = 0;
14794           symhdr->cbLine = 0;
14795           symhdr->idnMax = 0;
14796           symhdr->ipdMax = 0;
14797           symhdr->isymMax = 0;
14798           symhdr->ioptMax = 0;
14799           symhdr->iauxMax = 0;
14800           symhdr->issMax = 0;
14801           symhdr->issExtMax = 0;
14802           symhdr->ifdMax = 0;
14803           symhdr->crfd = 0;
14804           symhdr->iextMax = 0;
14805
14806           /* We accumulate the debugging information itself in the
14807              debug_info structure.  */
14808           debug.line = NULL;
14809           debug.external_dnr = NULL;
14810           debug.external_pdr = NULL;
14811           debug.external_sym = NULL;
14812           debug.external_opt = NULL;
14813           debug.external_aux = NULL;
14814           debug.ss = NULL;
14815           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14816           debug.external_fdr = NULL;
14817           debug.external_rfd = NULL;
14818           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14819
14820           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14821           if (mdebug_handle == NULL)
14822             return FALSE;
14823
14824           esym.jmptbl = 0;
14825           esym.cobol_main = 0;
14826           esym.weakext = 0;
14827           esym.reserved = 0;
14828           esym.ifd = ifdNil;
14829           esym.asym.iss = issNil;
14830           esym.asym.st = stLocal;
14831           esym.asym.reserved = 0;
14832           esym.asym.index = indexNil;
14833           last = 0;
14834           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14835             {
14836               esym.asym.sc = sc[i];
14837               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14838               if (s != NULL)
14839                 {
14840                   esym.asym.value = s->vma;
14841                   last = s->vma + s->size;
14842                 }
14843               else
14844                 esym.asym.value = last;
14845               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14846                                                  secname[i], &esym))
14847                 return FALSE;
14848             }
14849
14850           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14851             {
14852               asection *input_section;
14853               bfd *input_bfd;
14854               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14855               struct ecoff_debug_info input_debug;
14856               char *eraw_src;
14857               char *eraw_end;
14858
14859               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14860                 {
14861                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14862                     continue;
14863                   abort ();
14864                 }
14865
14866               input_section = p->u.indirect.section;
14867               input_bfd = input_section->owner;
14868
14869               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14870                 {
14871                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14872                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14873                      want to deal with it.  */
14874                   continue;
14875                 }
14876
14877               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14878                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14879
14880               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14881
14882               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14883                  read in the debugging information and set up an
14884                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14885               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14886                                                    &input_debug))
14887                 return FALSE;
14888
14889               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14890                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14891                       &input_debug, input_swap, info)))
14892                 return FALSE;
14893
14894               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14895                  interesting information, try to find the symbol in
14896                  the linker global hash table and save the information
14897                  for the output external symbols.  */
14898               eraw_src = input_debug.external_ext;
14899               eraw_end = (eraw_src
14900                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14901                              * input_swap->external_ext_size));
14902               for (;
14903                    eraw_src < eraw_end;
14904                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14905                 {
14906                   EXTR ext;
14907                   const char *name;
14908                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14909
14910                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14911                   if (ext.asym.sc == scNil
14912                       || ext.asym.sc == scUndefined
14913                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14914                     continue;
14915
14916                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14917                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14918                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14919                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14920                     continue;
14921
14922                   if (ext.ifd != -1)
14923                     {
14924                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14925                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14926                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14927                     }
14928
14929                   h->esym = ext;
14930                 }
14931
14932               /* Free up the information we just read.  */
14933               free (input_debug.line);
14934               free (input_debug.external_dnr);
14935               free (input_debug.external_pdr);
14936               free (input_debug.external_sym);
14937               free (input_debug.external_opt);
14938               free (input_debug.external_aux);
14939               free (input_debug.ss);
14940               free (input_debug.ssext);
14941               free (input_debug.external_fdr);
14942               free (input_debug.external_rfd);
14943               free (input_debug.external_ext);
14944
14945               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14946                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14947               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14948             }
14949
14950           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14951             {
14952               /* Create .rtproc section.  */
14953               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14954               if (rtproc_sec == NULL)
14955                 {
14956                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14957                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14958
14959                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14960                                                                    ".rtproc",
14961                                                                    flags);
14962                   if (rtproc_sec == NULL
14963                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14964                     return FALSE;
14965                 }
14966
14967               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14968                                                      info, rtproc_sec,
14969                                                      &debug))
14970                 return FALSE;
14971             }
14972
14973           /* Build the external symbol information.  */
14974           einfo.abfd = abfd;
14975           einfo.info = info;
14976           einfo.debug = &debug;
14977           einfo.swap = swap;
14978           einfo.failed = FALSE;
14979           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14980                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14981           if (einfo.failed)
14982             return FALSE;
14983
14984           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14985           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14986
14987           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14988              matters, but someday it might).  */
14989           o->map_head.link_order = NULL;
14990
14991           mdebug_sec = o;
14992         }
14993
14994       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14995         {
14996           const char *subname;
14997           unsigned int c;
14998           Elf32_gptab *tab;
14999           Elf32_External_gptab *ext_tab;
15000           unsigned int j;
15001
15002           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
15003              information describing how the small data area would
15004              change depending upon the -G switch.  These sections
15005              not used in executables files.  */
15006           if (! bfd_link_relocatable (info))
15007             {
15008               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
15009                 {
15010                   asection *input_section;
15011
15012                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
15013                     {
15014                       if (p->type == bfd_data_link_order)
15015                         continue;
15016                       abort ();
15017                     }
15018
15019                   input_section = p->u.indirect.section;
15020
15021                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
15022                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
15023                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
15024                 }
15025
15026               /* Skip this section later on (I don't think this
15027                  currently matters, but someday it might).  */
15028               o->map_head.link_order = NULL;
15029
15030               /* Really remove the section.  */
15031               bfd_section_list_remove (abfd, o);
15032               --abfd->section_count;
15033
15034               continue;
15035             }
15036
15037           /* There is one gptab for initialized data, and one for
15038              uninitialized data.  */
15039           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
15040             gptab_data_sec = o;
15041           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
15042             gptab_bss_sec = o;
15043           else
15044             {
15045               _bfd_error_handler
15046                 /* xgettext:c-format */
15047                 (_("%pB: illegal section name `%pA'"), abfd, o);
15048               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
15049               return FALSE;
15050             }
15051
15052           /* The linker script always combines .gptab.data and
15053              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
15054              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
15055              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
15056              case we must change the name of the output section.  */
15057           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
15058           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
15059             {
15060               if (o == gptab_data_sec)
15061                 o->name = ".gptab.data";
15062               else
15063                 o->name = ".gptab.bss";
15064               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
15065               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
15066             }
15067
15068           /* Set up the first entry.  */
15069           c = 1;
15070           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
15071           tab = bfd_malloc (amt);
15072           if (tab == NULL)
15073             return FALSE;
15074           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
15075           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
15076
15077           /* Combine the input sections.  */
15078           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
15079             {
15080               asection *input_section;
15081               bfd *input_bfd;
15082               bfd_size_type size;
15083               unsigned long last;
15084               bfd_size_type gpentry;
15085
15086               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
15087                 {
15088                   if (p->type == bfd_data_link_order)
15089                     continue;
15090                   abort ();
15091                 }
15092
15093               input_section = p->u.indirect.section;
15094               input_bfd = input_section->owner;
15095
15096               /* Combine the gptab entries for this input section one
15097                  by one.  We know that the input gptab entries are
15098                  sorted by ascending -G value.  */
15099               size = input_section->size;
15100               last = 0;
15101               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
15102                    gpentry < size;
15103                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
15104                 {
15105                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
15106                   Elf32_gptab int_gptab;
15107                   unsigned long val;
15108                   unsigned long add;
15109                   bfd_boolean exact;
15110                   unsigned int look;
15111
15112                   if (! (bfd_get_section_contents
15113                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
15114                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
15115                     {
15116                       free (tab);
15117                       return FALSE;
15118                     }
15119
15120                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
15121                                                 &int_gptab);
15122                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
15123                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
15124
15125                   exact = FALSE;
15126                   for (look = 1; look < c; look++)
15127                     {
15128                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
15129                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
15130
15131                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
15132                         exact = TRUE;
15133                     }
15134
15135                   if (! exact)
15136                     {
15137                       Elf32_gptab *new_tab;
15138                       unsigned int max;
15139
15140                       /* We need a new table entry.  */
15141                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
15142                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
15143                       if (new_tab == NULL)
15144                         {
15145                           free (tab);
15146                           return FALSE;
15147                         }
15148                       tab = new_tab;
15149                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
15150                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
15151
15152                       /* Merge in the size for the next smallest -G
15153                          value, since that will be implied by this new
15154                          value.  */
15155                       max = 0;
15156                       for (look = 1; look < c; look++)
15157                         {
15158                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
15159                               && (max == 0
15160                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
15161                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
15162                             max = look;
15163                         }
15164                       if (max != 0)
15165                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
15166                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
15167
15168                       ++c;
15169                     }
15170
15171                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
15172                 }
15173
15174               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
15175                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
15176               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
15177             }
15178
15179           /* The table must be sorted by -G value.  */
15180           if (c > 2)
15181             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
15182
15183           /* Swap out the table.  */
15184           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
15185           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
15186           if (ext_tab == NULL)
15187             {
15188               free (tab);
15189               return FALSE;
15190             }
15191
15192           for (j = 0; j < c; j++)
15193             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
15194           free (tab);
15195
15196           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
15197           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
15198
15199           /* Skip this section later on (I don't think this currently
15200              matters, but someday it might).  */
15201           o->map_head.link_order = NULL;
15202         }
15203     }
15204
15205   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
15206   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
15207     return FALSE;
15208
15209   /* Now write out the computed sections.  */
15210
15211   if (abiflags_sec != NULL)
15212     {
15213       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
15214       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
15215
15216       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15217
15218       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
15219       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15220         {
15221           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
15222           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
15223         }
15224       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
15225       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15226         return FALSE;
15227     }
15228
15229   if (reginfo_sec != NULL)
15230     {
15231       Elf32_External_RegInfo ext;
15232
15233       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
15234       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15235         return FALSE;
15236     }
15237
15238   if (mdebug_sec != NULL)
15239     {
15240       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
15241       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
15242                                                swap, info,
15243                                                mdebug_sec->filepos))
15244         return FALSE;
15245
15246       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
15247     }
15248
15249   if (gptab_data_sec != NULL)
15250     {
15251       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
15252                                       gptab_data_sec->contents,
15253                                       0, gptab_data_sec->size))
15254         return FALSE;
15255     }
15256
15257   if (gptab_bss_sec != NULL)
15258     {
15259       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
15260                                       gptab_bss_sec->contents,
15261                                       0, gptab_bss_sec->size))
15262         return FALSE;
15263     }
15264
15265   if (SGI_COMPAT (abfd))
15266     {
15267       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
15268       if (rtproc_sec != NULL)
15269         {
15270           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
15271                                           rtproc_sec->contents,
15272                                           0, rtproc_sec->size))
15273             return FALSE;
15274         }
15275     }
15276
15277   return TRUE;
15278 }
15279 \f
15280 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
15281    if there are conflicting settings.  */
15282
15283 static bfd_boolean
15284 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15285 {
15286   bfd *obfd = info->output_bfd;
15287   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15288   flagword old_flags;
15289   flagword new_flags;
15290   bfd_boolean ok;
15291
15292   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15293   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15294   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15295
15296   /* Check flag compatibility.  */
15297
15298   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15299   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15300
15301   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15302      doesn't seem to matter.  */
15303   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15304   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15305
15306   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15307      just be able to ignore this.  */
15308   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15309   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15310
15311   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15312   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15313     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15314
15315   if (new_flags == old_flags)
15316     return TRUE;
15317
15318   ok = TRUE;
15319
15320   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15321       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15322     {
15323       _bfd_error_handler
15324         (_("%pB: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15325          ibfd);
15326       ok = TRUE;
15327     }
15328
15329   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15330     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15331   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15332     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15333
15334   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15335   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15336
15337   /* Compare the ISAs.  */
15338   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15339     {
15340       _bfd_error_handler
15341         (_("%pB: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15342          ibfd);
15343       ok = FALSE;
15344     }
15345   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15346     {
15347       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15348       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15349         {
15350           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15351              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15352              OBFD as a 32-bit binary.  */
15353           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15354           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15355           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15356             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15357
15358           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15359           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15360
15361           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15362              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15363           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15364               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15365               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15366             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15367         }
15368       else
15369         {
15370           /* The ISAs aren't compatible.  */
15371           _bfd_error_handler
15372             /* xgettext:c-format */
15373             (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15374              ibfd,
15375              bfd_printable_name (ibfd),
15376              bfd_printable_name (obfd));
15377           ok = FALSE;
15378         }
15379     }
15380
15381   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15382   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15383
15384   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15385      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15386   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15387       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15388           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15389     {
15390       /* Only error if both are set (to different values).  */
15391       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15392           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15393               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15394         {
15395           _bfd_error_handler
15396             /* xgettext:c-format */
15397             (_("%pB: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15398              ibfd,
15399              elf_mips_abi_name (ibfd),
15400              elf_mips_abi_name (obfd));
15401           ok = FALSE;
15402         }
15403       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15404       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15405     }
15406
15407   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15408      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15409   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15410     {
15411       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15412       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15413       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15414       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15415       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15416       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15417
15418       if (m16_mis || micro_mis)
15419         {
15420           _bfd_error_handler
15421             /* xgettext:c-format */
15422             (_("%pB: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15423              ibfd,
15424              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15425              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15426           ok = FALSE;
15427         }
15428
15429       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15430
15431       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15432       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15433     }
15434
15435   /* Compare NaN encodings.  */
15436   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15437     {
15438       /* xgettext:c-format */
15439       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15440                           ibfd,
15441                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15442                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15443                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15444                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15445       ok = FALSE;
15446       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15447       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15448     }
15449
15450   /* Compare FP64 state.  */
15451   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15452     {
15453       /* xgettext:c-format */
15454       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15455                           ibfd,
15456                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15457                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15458                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15459                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15460       ok = FALSE;
15461       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15462       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15463     }
15464
15465   /* Warn about any other mismatches */
15466   if (new_flags != old_flags)
15467     {
15468       /* xgettext:c-format */
15469       _bfd_error_handler
15470         (_("%pB: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15471            "(%#x)"),
15472          ibfd, new_flags, old_flags);
15473       ok = FALSE;
15474     }
15475
15476   return ok;
15477 }
15478
15479 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15480    there are conflicting attributes.  */
15481 static bfd_boolean
15482 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15483 {
15484   bfd *obfd = info->output_bfd;
15485   obj_attribute *in_attr;
15486   obj_attribute *out_attr;
15487   bfd *abi_fp_bfd;
15488   bfd *abi_msa_bfd;
15489
15490   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15491   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15492   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15493     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15494
15495   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15496   if (!abi_msa_bfd
15497       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15498     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15499
15500   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15501     {
15502       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15503       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15504
15505       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15506          initialized.  */
15507       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15508
15509       return TRUE;
15510     }
15511
15512   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15513      non-conflicting ones.  */
15514   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15515   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15516     {
15517       int out_fp, in_fp;
15518
15519       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15520       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15521       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15522       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15523         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15524       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15525                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15526                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15527                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15528         {
15529           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15530           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15531         }
15532       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15533                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15534                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15535                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15536         /* Keep the current setting.  */;
15537       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15538                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15539         {
15540           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15541           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15542         }
15543       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15544                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15545         /* Keep the current setting.  */;
15546       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15547         {
15548           const char *out_string, *in_string;
15549
15550           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15551           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15552           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15553           if (!out_string && !in_string)
15554             /* xgettext:c-format */
15555             _bfd_error_handler
15556               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15557                  "(set by %pB), %pB uses unknown floating point ABI %d"),
15558                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15559           else if (!out_string)
15560             _bfd_error_handler
15561               /* xgettext:c-format */
15562               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15563                  "(set by %pB), %pB uses %s"),
15564                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15565           else if (!in_string)
15566             _bfd_error_handler
15567               /* xgettext:c-format */
15568               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15569                  "%pB uses unknown floating point ABI %d"),
15570                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15571           else
15572             {
15573               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15574                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15575                  really relevant to the error message.  */
15576               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15577                 out_string = "-mhard-float";
15578               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15579                 in_string = "-mhard-float";
15580               _bfd_error_handler
15581                 /* xgettext:c-format */
15582                 (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), %pB uses %s"),
15583                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15584             }
15585         }
15586     }
15587
15588   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15589      non-conflicting ones.  */
15590   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15591     {
15592       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15593       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15594         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15595       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15596         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15597           {
15598           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15599             _bfd_error_handler
15600               /* xgettext:c-format */
15601               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15602                  "%pB uses unknown MSA ABI %d"),
15603                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15604                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15605             break;
15606
15607           default:
15608             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15609               {
15610               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15611                 _bfd_error_handler
15612                   /* xgettext:c-format */
15613                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15614                      "(set by %pB), %pB uses %s"),
15615                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15616                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15617                   break;
15618
15619               default:
15620                 _bfd_error_handler
15621                   /* xgettext:c-format */
15622                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15623                      "(set by %pB), %pB uses unknown MSA ABI %d"),
15624                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15625                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15626                 break;
15627               }
15628           }
15629     }
15630
15631   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15632   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15633 }
15634
15635 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15636    there are conflicting settings.  */
15637
15638 static bfd_boolean
15639 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15640 {
15641   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15642   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15643   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15644
15645   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15646   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15647
15648 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15649   /* Merge abiflags.  */
15650   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15651                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15652   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15653                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15654   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15655                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15656   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15657                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15658   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15659                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15660 #undef max
15661   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15662   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15663
15664   return TRUE;
15665 }
15666
15667 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15668    object file when linking.  */
15669
15670 bfd_boolean
15671 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15672 {
15673   bfd *obfd = info->output_bfd;
15674   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15675   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15676   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15677   asection *sec;
15678   bfd_boolean ok;
15679
15680   /* Check if we have the same endianness.  */
15681   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15682     {
15683       _bfd_error_handler
15684         (_("%pB: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15685          ibfd);
15686       return FALSE;
15687     }
15688
15689   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15690     return TRUE;
15691
15692   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15693   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15694
15695   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15696     {
15697       _bfd_error_handler
15698         (_("%pB: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15699          ibfd);
15700       return FALSE;
15701     }
15702
15703   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15704      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15705      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15706   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15707     {
15708       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15709          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15710          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15711          not affect compatibility.  */
15712       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15713           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15714           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15715           && (sec->size != 0
15716               || (strcmp (sec->name, ".text")
15717                   && strcmp (sec->name, ".data")
15718                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15719         {
15720           null_input_bfd = FALSE;
15721           break;
15722         }
15723     }
15724   if (null_input_bfd)
15725     return TRUE;
15726
15727   /* Populate abiflags using existing information.  */
15728   if (in_tdata->abiflags_valid)
15729     {
15730       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15731       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15732       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15733
15734       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15735          set.  */
15736       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15737         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15738
15739       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15740       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15741
15742       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15743          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15744       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15745         in_abiflags.isa_rev = 2;
15746
15747       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15748           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15749         _bfd_error_handler
15750           (_("%pB: warning: inconsistent ISA between e_flags and "
15751              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15752       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15753           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15754         _bfd_error_handler
15755           (_("%pB: warning: inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15756              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15757       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15758         _bfd_error_handler
15759           (_("%pB: warning: inconsistent ASEs between e_flags and "
15760              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15761       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15762          from e_flags.  */
15763       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15764                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15765         _bfd_error_handler
15766           (_("%pB: warning: inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15767              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15768       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15769         _bfd_error_handler
15770           (_("%pB: warning: unexpected flag in the flags2 field of "
15771              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15772            in_abiflags.flags2);
15773     }
15774   else
15775     {
15776       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15777       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15778     }
15779
15780   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15781     {
15782       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15783       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15784       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15785     }
15786
15787   if (! elf_flags_init (obfd))
15788     {
15789       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15790       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15791       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15792         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15793
15794       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15795           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15796               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15797                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15798         {
15799           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15800                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15801             return FALSE;
15802
15803           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15804           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15805         }
15806
15807       ok = TRUE;
15808     }
15809   else
15810     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15811
15812   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15813
15814   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15815
15816   if (!ok)
15817     {
15818       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15819       return FALSE;
15820     }
15821
15822   return TRUE;
15823 }
15824
15825 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15826
15827 bfd_boolean
15828 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15829 {
15830   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15831               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15832
15833   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15834   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15835   return TRUE;
15836 }
15837
15838 char *
15839 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15840 {
15841   switch (dtag)
15842     {
15843     default: return "";
15844     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15845       return "MIPS_RLD_VERSION";
15846     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15847       return "MIPS_TIME_STAMP";
15848     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15849       return "MIPS_ICHECKSUM";
15850     case DT_MIPS_IVERSION:
15851       return "MIPS_IVERSION";
15852     case DT_MIPS_FLAGS:
15853       return "MIPS_FLAGS";
15854     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15855       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15856     case DT_MIPS_MSYM:
15857       return "MIPS_MSYM";
15858     case DT_MIPS_CONFLICT:
15859       return "MIPS_CONFLICT";
15860     case DT_MIPS_LIBLIST:
15861       return "MIPS_LIBLIST";
15862     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15863       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15864     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15865       return "MIPS_CONFLICTNO";
15866     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15867       return "MIPS_LIBLISTNO";
15868     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15869       return "MIPS_SYMTABNO";
15870     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15871       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15872     case DT_MIPS_GOTSYM:
15873       return "MIPS_GOTSYM";
15874     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15875       return "MIPS_HIPAGENO";
15876     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15877       return "MIPS_RLD_MAP";
15878     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15879       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15880     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15881       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15882     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15883       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15884     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15885       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15886     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15887       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15888     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15889       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15890     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15891       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15892     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15893       return "MIPS_DELTA_SYM";
15894     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15895       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15896     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15897       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15898     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15899       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15900     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15901       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15902     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15903       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15904     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15905       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15906     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15907       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15908     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15909       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15910     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15911       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15912     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15913       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15914     case DT_MIPS_OPTIONS:
15915       return "MIPS_OPTIONS";
15916     case DT_MIPS_INTERFACE:
15917       return "MIPS_INTERFACE";
15918     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15919       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15920     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15921       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15922     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15923       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15924     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15925       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15926     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15927       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15928     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15929       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15930     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15931       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15932     case DT_MIPS_PLTGOT:
15933       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15934     case DT_MIPS_RWPLT:
15935       return "DT_MIPS_RWPLT";
15936     }
15937 }
15938
15939 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15940    not known.  */
15941
15942 const char *
15943 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15944 {
15945   switch (fp)
15946     {
15947       /* These strings aren't translated because they're simply
15948          option lists.  */
15949     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15950       return "-mdouble-float";
15951
15952     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15953       return "-msingle-float";
15954
15955     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15956       return "-msoft-float";
15957
15958     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15959       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15960
15961     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15962       return "-mfpxx";
15963
15964     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15965       return "-mgp32 -mfp64";
15966
15967     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15968       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15969
15970     default:
15971       return 0;
15972     }
15973 }
15974
15975 static void
15976 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15977 {
15978   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15979     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15980   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15981     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15982   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15983     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15984   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15985     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15986   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15987     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15988   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15989     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15990   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15991     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15992   if (mask & AFL_ASE_MT)
15993     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15994   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15995     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15996   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15997     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15998   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15999     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
16000   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
16001     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
16002   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
16003     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
16004   if (mask & AFL_ASE_XPA)
16005     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
16006   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
16007     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
16008   if (mask & AFL_ASE_CRC)
16009     fputs ("\n\tCRC ASE", file);
16010   if (mask & AFL_ASE_GINV)
16011     fputs ("\n\tGINV ASE", file);
16012   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_MMI)
16013     fputs ("\n\tLoongson MMI ASE", file);
16014   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_CAM)
16015     fputs ("\n\tLoongson CAM ASE", file);
16016   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT)
16017     fputs ("\n\tLoongson EXT ASE", file);
16018   if (mask & AFL_ASE_LOONGSON_EXT2)
16019     fputs ("\n\tLoongson EXT2 ASE", file);
16020   if (mask == 0)
16021     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
16022   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
16023     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
16024 }
16025
16026 static void
16027 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
16028 {
16029   switch (isa_ext)
16030     {
16031     case 0:
16032       fputs (_("None"), file);
16033       break;
16034     case AFL_EXT_XLR:
16035       fputs ("RMI XLR", file);
16036       break;
16037     case AFL_EXT_OCTEON3:
16038       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
16039       break;
16040     case AFL_EXT_OCTEON2:
16041       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
16042       break;
16043     case AFL_EXT_OCTEONP:
16044       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
16045       break;
16046     case AFL_EXT_OCTEON:
16047       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
16048       break;
16049     case AFL_EXT_5900:
16050       fputs ("Toshiba R5900", file);
16051       break;
16052     case AFL_EXT_4650:
16053       fputs ("MIPS R4650", file);
16054       break;
16055     case AFL_EXT_4010:
16056       fputs ("LSI R4010", file);
16057       break;
16058     case AFL_EXT_4100:
16059       fputs ("NEC VR4100", file);
16060       break;
16061     case AFL_EXT_3900:
16062       fputs ("Toshiba R3900", file);
16063       break;
16064     case AFL_EXT_10000:
16065       fputs ("MIPS R10000", file);
16066       break;
16067     case AFL_EXT_SB1:
16068       fputs ("Broadcom SB-1", file);
16069       break;
16070     case AFL_EXT_4111:
16071       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
16072       break;
16073     case AFL_EXT_4120:
16074       fputs ("NEC VR4120", file);
16075       break;
16076     case AFL_EXT_5400:
16077       fputs ("NEC VR5400", file);
16078       break;
16079     case AFL_EXT_5500:
16080       fputs ("NEC VR5500", file);
16081       break;
16082     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
16083       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
16084       break;
16085     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
16086       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
16087       break;
16088     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
16089       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
16090       break;
16091     default:
16092       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
16093       break;
16094     }
16095 }
16096
16097 static void
16098 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
16099 {
16100   switch (val)
16101     {
16102     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
16103       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
16104       break;
16105     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
16106       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
16107       break;
16108     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
16109       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
16110       break;
16111     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
16112       fprintf (file, _("Soft float\n"));
16113       break;
16114     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
16115       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
16116       break;
16117     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
16118       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
16119       break;
16120     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
16121       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
16122       break;
16123     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
16124       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
16125       break;
16126     default:
16127       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
16128       break;
16129     }
16130 }
16131
16132 static int
16133 get_mips_reg_size (int reg_size)
16134 {
16135   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
16136          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
16137          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
16138          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
16139          : -1;
16140 }
16141
16142 bfd_boolean
16143 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
16144 {
16145   FILE *file = ptr;
16146
16147   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
16148
16149   /* Print normal ELF private data.  */
16150   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
16151
16152   /* xgettext:c-format */
16153   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
16154
16155   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
16156     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
16157   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
16158     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
16159   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
16160     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
16161   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
16162     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
16163   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
16164     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
16165   else if (ABI_N32_P (abfd))
16166     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
16167   else if (ABI_64_P (abfd))
16168     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
16169   else
16170     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
16171
16172   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
16173     fprintf (file, " [mips1]");
16174   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
16175     fprintf (file, " [mips2]");
16176   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
16177     fprintf (file, " [mips3]");
16178   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
16179     fprintf (file, " [mips4]");
16180   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
16181     fprintf (file, " [mips5]");
16182   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
16183     fprintf (file, " [mips32]");
16184   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
16185     fprintf (file, " [mips64]");
16186   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
16187     fprintf (file, " [mips32r2]");
16188   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
16189     fprintf (file, " [mips64r2]");
16190   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
16191     fprintf (file, " [mips32r6]");
16192   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
16193     fprintf (file, " [mips64r6]");
16194   else
16195     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
16196
16197   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
16198     fprintf (file, " [mdmx]");
16199
16200   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
16201     fprintf (file, " [mips16]");
16202
16203   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
16204     fprintf (file, " [micromips]");
16205
16206   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
16207     fprintf (file, " [nan2008]");
16208
16209   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
16210     fprintf (file, " [old fp64]");
16211
16212   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
16213     fprintf (file, " [32bitmode]");
16214   else
16215     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
16216
16217   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
16218     fprintf (file, " [noreorder]");
16219
16220   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
16221     fprintf (file, " [PIC]");
16222
16223   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
16224     fprintf (file, " [CPIC]");
16225
16226   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
16227     fprintf (file, " [XGOT]");
16228
16229   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
16230     fprintf (file, " [UCODE]");
16231
16232   fputc ('\n', file);
16233
16234   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
16235     {
16236       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
16237       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
16238       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
16239       if (abiflags->isa_rev > 1)
16240         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
16241       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
16242                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
16243       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
16244                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
16245       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
16246                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
16247       fputs ("\nFP ABI: ", file);
16248       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
16249       fputs ("ISA Extension: ", file);
16250       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
16251       fputs ("\nASEs:", file);
16252       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
16253       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
16254       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
16255       fputc ('\n', file);
16256     }
16257
16258   return TRUE;
16259 }
16260
16261 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
16262 {
16263   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16264   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16265   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
16266   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16267   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16268   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
16269   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
16270 };
16271
16272 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
16273    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
16274    definiton of the symbol.  */
16275 void
16276 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
16277                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
16278                                       bfd_boolean definition,
16279                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
16280 {
16281   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
16282     {
16283       unsigned char other;
16284
16285       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
16286       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
16287       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
16288     }
16289
16290   if (!definition
16291       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
16292     h->other |= STO_OPTIONAL;
16293 }
16294
16295 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
16296    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
16297 bfd_boolean
16298 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
16299 {
16300   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
16301 }
16302
16303 bfd_boolean
16304 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
16305 {
16306   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
16307           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
16308           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
16309 }
16310
16311 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16312    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16313
16314 bfd_vma
16315 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16316                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16317 {
16318   return (plt->vma
16319           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
16320           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
16321 }
16322
16323 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
16324    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
16325    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
16326    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
16327    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16328    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16329    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16330    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16331
16332 long
16333 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16334                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16335                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16336                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16337                                     asymbol **ret)
16338 {
16339   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16340   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16341   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16342   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16343
16344   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16345   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16346   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16347   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16348   bfd_byte *plt_data;
16349   bfd_vma plt_offset;
16350   unsigned int other;
16351   bfd_vma entry_size;
16352   bfd_vma plt0_size;
16353   asection *relplt;
16354   bfd_vma opcode;
16355   asection *plt;
16356   asymbol *send;
16357   size_t size;
16358   char *names;
16359   long counti;
16360   arelent *p;
16361   asymbol *s;
16362   char *nend;
16363   long count;
16364   long pi;
16365   long i;
16366   long n;
16367
16368   *ret = NULL;
16369
16370   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16371     return 0;
16372
16373   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16374   if (relplt == NULL)
16375     return 0;
16376
16377   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16378   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16379     return 0;
16380
16381   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16382   if (plt == NULL)
16383     return 0;
16384
16385   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16386   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16387     return -1;
16388   p = relplt->relocation;
16389
16390   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16391      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16392      PLT slots per relocation.  */
16393   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16394   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16395   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16396   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16397                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16398   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16399     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16400
16401   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16402   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16403
16404   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16405     return -1;
16406
16407   if (plt->size < 16)
16408     return -1;
16409
16410   s = *ret = bfd_malloc (size);
16411   if (s == NULL)
16412     return -1;
16413   send = s + 2 * count + 1;
16414
16415   names = (char *) send;
16416   nend = (char *) s + size;
16417   n = 0;
16418
16419   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16420   if (opcode == 0x3302fffe)
16421     {
16422       if (!micromips_p)
16423         return -1;
16424       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16425       other = STO_MICROMIPS;
16426     }
16427   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16428     {
16429       if (!micromips_p)
16430         return -1;
16431       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16432       other = STO_MICROMIPS;
16433     }
16434   else
16435     {
16436       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16437       other = 0;
16438     }
16439
16440   s->the_bfd = abfd;
16441   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16442   s->section = plt;
16443   s->value = 0;
16444   s->name = names;
16445   s->udata.i = other;
16446   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16447   names += sizeof (pltname);
16448   ++s, ++n;
16449
16450   pi = 0;
16451   for (plt_offset = plt0_size;
16452        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16453        plt_offset += entry_size)
16454     {
16455       bfd_vma gotplt_addr;
16456       const char *suffix;
16457       bfd_vma gotplt_hi;
16458       bfd_vma gotplt_lo;
16459       size_t suffixlen;
16460
16461       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16462
16463       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16464       if (opcode == 0x651aeb00)
16465         {
16466           if (micromips_p)
16467             return -1;
16468           /* Truncated table???  */
16469           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16470             break;
16471           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16472           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16473           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16474           suffix = m16suffix;
16475           other = STO_MIPS16;
16476         }
16477       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16478       else if (opcode == 0xff220000)
16479         {
16480           if (!micromips_p)
16481             return -1;
16482           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16483           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16484           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16485           gotplt_lo <<= 2;
16486           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16487           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16488           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16489           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16490           suffix = microsuffix;
16491           other = STO_MICROMIPS;
16492         }
16493       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16494       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16495         {
16496           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16497           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16498           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16499           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16500           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16501           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16502           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16503           suffix = microsuffix;
16504           other = STO_MICROMIPS;
16505         }
16506       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16507       else
16508         {
16509           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16510           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16511           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16512           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16513           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16514           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16515           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16516           suffix = mipssuffix;
16517           other = 0;
16518         }
16519       /* Truncated table???  */
16520       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16521         break;
16522
16523       for (i = 0;
16524            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16525            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16526
16527       if (i < count)
16528         {
16529           size_t namelen;
16530           size_t len;
16531
16532           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16533           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16534              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16535           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16536             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16537           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16538           s->section = plt;
16539           s->value = plt_offset;
16540           s->name = names;
16541           s->udata.i = other;
16542
16543           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16544           namelen = len + suffixlen;
16545           if (names + namelen > nend)
16546             break;
16547
16548           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16549           names += len;
16550           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16551           names += suffixlen;
16552
16553           ++s, ++n;
16554           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16555         }
16556     }
16557
16558   free (plt_data);
16559
16560   return n;
16561 }
16562
16563 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16564
16565 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16566 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16567 {
16568   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16569
16570   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16571 }
16572
16573 /* MIPS libc ABI versions, used with the EI_ABIVERSION ELF file header
16574    field.  Taken from `libc-abis.h' generated at GNU libc build time.
16575    Using a MIPS_ prefix as other libc targets use different values.  */
16576 enum
16577 {
16578   MIPS_LIBC_ABI_DEFAULT = 0,
16579   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT,
16580   MIPS_LIBC_ABI_UNIQUE,
16581   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64,
16582   MIPS_LIBC_ABI_ABSOLUTE,
16583   MIPS_LIBC_ABI_MAX
16584 };
16585
16586 void
16587 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16588 {
16589   struct mips_elf_link_hash_table *htab = NULL;
16590   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16591
16592   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16593   if (link_info)
16594     {
16595       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16596       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16597     }
16598
16599   if (htab != NULL && htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16600     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT;
16601
16602   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16603       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16604     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64;
16605
16606   /* Mark that we need support for absolute symbols in the dynamic loader.  */
16607   if (htab != NULL && htab->use_absolute_zero && htab->gnu_target)
16608     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_ABSOLUTE;
16609
16610   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16611 }
16612
16613 int
16614 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding
16615   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16616 {
16617   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16618 }
16619
16620 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16621
16622 int
16623 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode
16624   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16625 {
16626   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16627 }