fb8e1f73d7cfa49268d5fdfc09ea507ac4e69422
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
27    MA 02110-1301, USA.  */
28
29
30 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
31
32 #include "sysdep.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "libbfd.h"
35 #include "libiberty.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "elfxx-mips.h"
38 #include "elf/mips.h"
39 #include "elf-vxworks.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
50    There are three types of entry:
51
52       (1) absolute addresses
53             (abfd == NULL)
54       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
55             (abfd != NULL, symndx >= 0)
56       (3) global and forced-local symbols
57             (abfd != NULL, symndx == -1)
58
59    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
60    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
61    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
62    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
63    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
64    create separate GOTs for each input bfd.
65
66    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
67    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
68    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
69    arbitrary in this case.
70
71    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
72    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
73    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
74    GOT index.
75
76    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
77    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
78    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
79    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
80    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
81    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
82 struct mips_got_entry
83 {
84   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
85   bfd *abfd;
86   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
87      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
88   long symndx;
89   union
90   {
91     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
92     bfd_vma address;
93     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
94        that should be added to the symbol value.  */
95     bfd_vma addend;
96     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
97        corresponding to a global symbol in the got (or, local, if
98        h->forced_local).  */
99     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
100   } d;
101
102   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
103      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
104      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
105      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
106      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
107   unsigned char tls_type;
108
109   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
110      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
111      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
112   long gotidx;
113 };
114
115 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
116
117 struct mips_got_info
118 {
119   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
120      symbol table.  */
121   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
122   /* The number of global .got entries.  */
123   unsigned int global_gotno;
124   /* The number of .got slots used for TLS.  */
125   unsigned int tls_gotno;
126   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
127      mips_elf_initialize_tls_index.  */
128   unsigned int tls_assigned_gotno;
129   /* The number of local .got entries.  */
130   unsigned int local_gotno;
131   /* The number of local .got entries we have used.  */
132   unsigned int assigned_gotno;
133   /* A hash table holding members of the got.  */
134   struct htab *got_entries;
135   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
136      unless multi-got was necessary.  */
137   struct htab *bfd2got;
138   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
139      of the time, it points to the previous got).  */
140   struct mips_got_info *next;
141   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
142      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
143      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
144      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
145   bfd_vma tls_ldm_offset;
146 };
147
148 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
149
150 struct mips_elf_bfd2got_hash {
151   bfd *bfd;
152   struct mips_got_info *g;
153 };
154
155 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
156    create and merge bfd's gots.  */
157
158 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
159 {
160   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
161   htab_t bfd2got;
162   /* The output bfd.  */
163   bfd *obfd;
164   /* The link information.  */
165   struct bfd_link_info *info;
166   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
167      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
168      DT_MIPS_GOTSYM.  */
169   struct mips_got_info *primary;
170   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
171      gots.  */
172   struct mips_got_info *current;
173   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
174      16-bit offset.  */
175   unsigned int max_count;
176   /* The number of local and global entries in the primary got.  */
177   unsigned int primary_count;
178   /* The number of local and global entries in the current got.  */
179   unsigned int current_count;
180   /* The total number of global entries which will live in the
181      primary got and be automatically relocated.  This includes
182      those not referenced by the primary GOT but included in
183      the "master" GOT.  */
184   unsigned int global_count;
185 };
186
187 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
188
189 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
190 {
191   struct mips_got_info *g;
192   int value;
193   unsigned int needed_relocs;
194   struct bfd_link_info *info;
195 };
196
197 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
198    entry or ELF symbol table traversal.  */
199
200 struct mips_elf_count_tls_arg
201 {
202   struct bfd_link_info *info;
203   unsigned int needed;
204 };
205
206 struct _mips_elf_section_data
207 {
208   struct bfd_elf_section_data elf;
209   union
210   {
211     struct mips_got_info *got_info;
212     bfd_byte *tdata;
213   } u;
214 };
215
216 #define mips_elf_section_data(sec) \
217   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
218
219 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
220    the dynamic symbols.  */
221
222 struct mips_elf_hash_sort_data
223 {
224   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
225      index.  */
226   struct elf_link_hash_entry *low;
227   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
228      symbol with a GOT entry.  */
229   long min_got_dynindx;
230   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
231      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
232      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
233   long max_unref_got_dynindx;
234   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
235      symbol without a GOT entry.  */
236   long max_non_got_dynindx;
237 };
238
239 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
240    the global hash table.  */
241
242 struct mips_elf_link_hash_entry
243 {
244   struct elf_link_hash_entry root;
245
246   /* External symbol information.  */
247   EXTR esym;
248
249   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
250      this symbol.  */
251   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
252
253   /* If the R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 reloc is against
254      a readonly section.  */
255   bfd_boolean readonly_reloc;
256
257   /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
258      related to taking the function's address, i.e. any but
259      R_MIPS_CALL*16 ones -- see "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition",
260      p. 4-20.  */
261   bfd_boolean no_fn_stub;
262
263   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
264      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
265   asection *fn_stub;
266
267   /* Whether we need the fn_stub; this is set if this symbol appears
268      in any relocs other than a 16 bit call.  */
269   bfd_boolean need_fn_stub;
270
271   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
272      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
273   asection *call_stub;
274
275   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
276      being called returns a floating point value.  */
277   asection *call_fp_stub;
278
279   /* Are we forced local?  This will only be set if we have converted
280      the initial global GOT entry to a local GOT entry.  */
281   bfd_boolean forced_local;
282
283   /* Are we referenced by some kind of relocation?  */
284   bfd_boolean is_relocation_target;
285
286   /* Are we referenced by branch relocations?  */
287   bfd_boolean is_branch_target;
288
289 #define GOT_NORMAL      0
290 #define GOT_TLS_GD      1
291 #define GOT_TLS_LDM     2
292 #define GOT_TLS_IE      4
293 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
294 #define GOT_TLS_DONE    0x80
295   unsigned char tls_type;
296   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
297      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
298      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
299      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
300      possible to use root.got.offset instead, but that field is
301      overloaded already.  */
302   bfd_vma tls_got_offset;
303 };
304
305 /* MIPS ELF linker hash table.  */
306
307 struct mips_elf_link_hash_table
308 {
309   struct elf_link_hash_table root;
310 #if 0
311   /* We no longer use this.  */
312   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
313   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
314 #endif
315   /* The number of .rtproc entries.  */
316   bfd_size_type procedure_count;
317   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
318   bfd_size_type compact_rel_size;
319   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
320      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
321   bfd_boolean use_rld_obj_head;
322   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
323   bfd_vma rld_value;
324   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
325   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
326   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
327   bfd_boolean is_vxworks;
328   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
329   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
330   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
331      being used.  */
332   asection *srelbss;
333   asection *sdynbss;
334   asection *srelplt;
335   asection *srelplt2;
336   asection *sgotplt;
337   asection *splt;
338   /* The size of the PLT header in bytes (VxWorks only).  */
339   bfd_vma plt_header_size;
340   /* The size of a PLT entry in bytes (VxWorks only).  */
341   bfd_vma plt_entry_size;
342   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
343   bfd_vma function_stub_size;
344 };
345
346 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
347   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
348    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
349    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
350    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
351    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
352    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
353    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
354    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
355    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
356    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
357    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
358    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
359    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16)
360
361 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
362
363 struct extsym_info
364 {
365   bfd *abfd;
366   struct bfd_link_info *info;
367   struct ecoff_debug_info *debug;
368   const struct ecoff_debug_swap *swap;
369   bfd_boolean failed;
370 };
371
372 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
373
374 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
375 {
376   "_procedure_table",
377   "_procedure_string_table",
378   "_procedure_table_size",
379   NULL
380 };
381
382 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
383    IRIX5.  */
384
385 typedef struct
386 {
387   unsigned long id1;            /* Always one?  */
388   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
389   unsigned long id2;            /* Always two?  */
390   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
391   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
392   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
393 } Elf32_compact_rel;
394
395 typedef struct
396 {
397   bfd_byte id1[4];
398   bfd_byte num[4];
399   bfd_byte id2[4];
400   bfd_byte offset[4];
401   bfd_byte reserved0[4];
402   bfd_byte reserved1[4];
403 } Elf32_External_compact_rel;
404
405 typedef struct
406 {
407   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
408   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
409   unsigned int dist2to : 8;
410   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
411   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
412   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
413 } Elf32_crinfo;
414
415 typedef struct
416 {
417   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
418   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
419   unsigned int dist2to : 8;
420   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
421   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
422 } Elf32_crinfo2;
423
424 typedef struct
425 {
426   bfd_byte info[4];
427   bfd_byte konst[4];
428   bfd_byte vaddr[4];
429 } Elf32_External_crinfo;
430
431 typedef struct
432 {
433   bfd_byte info[4];
434   bfd_byte konst[4];
435 } Elf32_External_crinfo2;
436
437 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
438
439 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
440 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
441 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
442 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
443 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
444 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
445 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
446 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
447
448 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
449    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
450    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
451 #define CRF_MIPS_LONG                   1
452 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
453
454 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
455    has different meaning for each type:
456
457    (type)               (konst)
458    CT_MIPS_REL32        Address in data
459    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
460    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
461    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
462    */
463
464 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
465 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
466 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
467 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
468
469 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
470 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
471 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
472 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
473 \f
474 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
475    loader for use by the static exception system.  */
476
477 typedef struct runtime_pdr {
478         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
479         long    regmask;        /* Save register mask.  */
480         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
481         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
482         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
483         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
484         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
485         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
486         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
487         long    reserved;
488         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
489 } RPDR, *pRPDR;
490 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
491 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
492 \f
493 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
494   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, struct mips_got_info *, asection *,
495    bfd_vma, unsigned long, struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
496 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
497   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
498 static bfd_vma mips_elf_high
499   (bfd_vma);
500 static bfd_boolean mips16_stub_section_p
501   (bfd *, asection *);
502 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
503   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
504    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
505    bfd_vma *, asection *);
506 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
507   (const void *);
508 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
509   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
510 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
511   (struct mips_got_info *, bfd *);
512
513 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
514 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
515
516 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
517 #define ABI_N32_P(abfd) \
518   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
519
520 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
521 #define ABI_64_P(abfd) \
522   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
523
524 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
525 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
526
527 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
528 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
529   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
530
531 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
532 #define SGI_COMPAT(abfd) \
533   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
534
535 /* The name of the options section.  */
536 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
537   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
538
539 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
540    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
541 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
542   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
543
544 /* Whether the section is readonly.  */
545 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
546   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
547    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
548
549 /* The name of the stub section.  */
550 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
551
552 /* The size of an external REL relocation.  */
553 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
554   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
555
556 /* The size of an external RELA relocation.  */
557 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
558   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
559
560 /* The size of an external dynamic table entry.  */
561 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
562   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
563
564 /* The size of a GOT entry.  */
565 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
566   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
567
568 /* The size of a symbol-table entry.  */
569 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
570   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
571
572 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
573 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
574   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
575
576 /* Get word-sized data.  */
577 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
578   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
579
580 /* Put out word-sized data.  */
581 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
582   (ABI_64_P (abfd)                              \
583    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
584    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
585
586 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
587 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
588   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
589
590 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
591   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
592
593 /* Determine whether the internal relocation of index REL_IDX is REL
594    (zero) or RELA (non-zero).  The assumption is that, if there are
595    two relocation sections for this section, one of them is REL and
596    the other is RELA.  If the index of the relocation we're testing is
597    in range for the first relocation section, check that the external
598    relocation size is that for RELA.  It is also assumed that, if
599    rel_idx is not in range for the first section, and this first
600    section contains REL relocs, then the relocation is in the second
601    section, that is RELA.  */
602 #define MIPS_RELOC_RELA_P(abfd, sec, rel_idx)                           \
603   ((NUM_SHDR_ENTRIES (&elf_section_data (sec)->rel_hdr)                 \
604     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel              \
605     > (bfd_vma)(rel_idx))                                               \
606    == (elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_entsize                       \
607        == (ABI_64_P (abfd) ? sizeof (Elf64_External_Rela)               \
608            : sizeof (Elf32_External_Rela))))
609
610 /* The name of the dynamic relocation section.  */
611 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
612   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
613
614 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
615    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
616 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
617 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
618
619 /* The number of local .got entries we reserve.  */
620 #define MIPS_RESERVED_GOTNO(INFO) \
621   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 3 : 2)
622
623 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
624 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
625   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
626
627 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
628    offsets from $gp.  */
629 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
630
631 /* Instructions which appear in a stub.  */
632 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
633   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
634     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
635     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
636 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
637    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
638      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
639      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
640 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
641 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
642 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
643 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
644 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
645    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
646     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
647     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
648
649 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
650 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
651
652 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
653    section.  */
654
655 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
656    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
657     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
658     : "/usr/lib/libc.so.1")
659
660 #ifdef BFD64
661 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
662   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
663 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
664   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
665 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
666   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
667 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
668   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
669 #else
670 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
671 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
672   (ELF32_R_SYM (i))
673 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
674   (ELF32_R_TYPE (i))
675 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
676   (ELF32_R_INFO (s, t))
677 #endif
678 \f
679   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
680      floating point arguments.
681
682      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
683      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
684      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
685      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
686      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
687      consider any reference to the function, not just a call, because
688      if the address of the function is taken we will need the stub,
689      since the address might be passed to a 32 bit function.
690
691      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
692      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
693      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
694      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
695      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
696      stub should be discarded.
697
698      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
699      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
700      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
701      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
702      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
703      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
704      16 bit functions always return floating point values in both
705      $f0/$f1 and $2/$3.)
706
707      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
708      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
709      information will indicate which symbol the section is for.
710
711      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
712
713 #define FN_STUB ".mips16.fn."
714 #define CALL_STUB ".mips16.call."
715 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
716
717 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
718 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
719 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
720 \f
721 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
722 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] = {
723   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
724   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
725   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
726   0x00000000,   /* nop                                          */
727   0x03200008,   /* jr t9                                        */
728   0x00000000    /* nop                                          */
729 };
730
731 /* The format of subsequent PLT entries.  */
732 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] = {
733   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
734   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
735   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
736   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
737   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
738   0x00000000,   /* nop                                  */
739   0x03200008,   /* jr t9                                */
740   0x00000000    /* nop                                  */
741 };
742
743 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
744 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] = {
745   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
746   0x00000000,   /* nop                  */
747   0x03200008,   /* jr t9                */
748   0x00000000,   /* nop                  */
749   0x00000000,   /* nop                  */
750   0x00000000    /* nop                  */
751 };
752
753 /* The format of subsequent PLT entries.  */
754 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] = {
755   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
756   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
757 };
758 \f
759 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
760
761 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
762   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
763    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
764                          (copy), (follow)))
765
766 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
767
768 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
769   (elf_link_hash_traverse                                               \
770    (&(table)->root,                                                     \
771     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
772     (info)))
773
774 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
775
776 #define mips_elf_hash_table(p) \
777   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
778
779 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
780    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
781
782 #define TP_OFFSET 0x7000
783 #define DTP_OFFSET 0x8000
784
785 static bfd_vma
786 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
787 {
788   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
789   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
790     return 0;
791   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
792 }
793
794 static bfd_vma
795 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
796 {
797   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
798   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
799     return 0;
800   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
801 }
802
803 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
804
805 static struct bfd_hash_entry *
806 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
807                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
808 {
809   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
810     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
811
812   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
813      subclass.  */
814   if (ret == NULL)
815     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
816   if (ret == NULL)
817     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
818
819   /* Call the allocation method of the superclass.  */
820   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
821          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
822                                      table, string));
823   if (ret != NULL)
824     {
825       /* Set local fields.  */
826       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
827       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
828          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
829       ret->esym.ifd = -2;
830       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
831       ret->readonly_reloc = FALSE;
832       ret->no_fn_stub = FALSE;
833       ret->fn_stub = NULL;
834       ret->need_fn_stub = FALSE;
835       ret->call_stub = NULL;
836       ret->call_fp_stub = NULL;
837       ret->forced_local = FALSE;
838       ret->is_branch_target = FALSE;
839       ret->is_relocation_target = FALSE;
840       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
841     }
842
843   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
844 }
845
846 bfd_boolean
847 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
848 {
849   if (!sec->used_by_bfd)
850     {
851       struct _mips_elf_section_data *sdata;
852       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
853
854       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
855       if (sdata == NULL)
856         return FALSE;
857       sec->used_by_bfd = sdata;
858     }
859
860   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
861 }
862 \f
863 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
864    ecoff_debug_info structure.  */
865
866 bfd_boolean
867 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
868                                struct ecoff_debug_info *debug)
869 {
870   HDRR *symhdr;
871   const struct ecoff_debug_swap *swap;
872   char *ext_hdr;
873
874   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
875   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
876
877   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
878   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
879     goto error_return;
880
881   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
882                                   swap->external_hdr_size))
883     goto error_return;
884
885   symhdr = &debug->symbolic_header;
886   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
887
888   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
889      read.  */
890 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
891   if (symhdr->count == 0)                                               \
892     debug->ptr = NULL;                                                  \
893   else                                                                  \
894     {                                                                   \
895       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
896       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
897       if (debug->ptr == NULL)                                           \
898         goto error_return;                                              \
899       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
900           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
901         goto error_return;                                              \
902     }
903
904   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
905   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
906   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
907   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
908   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
909   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
910         union aux_ext *);
911   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
912   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
913   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
914   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
915   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
916 #undef READ
917
918   debug->fdr = NULL;
919
920   return TRUE;
921
922  error_return:
923   if (ext_hdr != NULL)
924     free (ext_hdr);
925   if (debug->line != NULL)
926     free (debug->line);
927   if (debug->external_dnr != NULL)
928     free (debug->external_dnr);
929   if (debug->external_pdr != NULL)
930     free (debug->external_pdr);
931   if (debug->external_sym != NULL)
932     free (debug->external_sym);
933   if (debug->external_opt != NULL)
934     free (debug->external_opt);
935   if (debug->external_aux != NULL)
936     free (debug->external_aux);
937   if (debug->ss != NULL)
938     free (debug->ss);
939   if (debug->ssext != NULL)
940     free (debug->ssext);
941   if (debug->external_fdr != NULL)
942     free (debug->external_fdr);
943   if (debug->external_rfd != NULL)
944     free (debug->external_rfd);
945   if (debug->external_ext != NULL)
946     free (debug->external_ext);
947   return FALSE;
948 }
949 \f
950 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
951
952 static void
953 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
954 {
955   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
956   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
957   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
958   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
959   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
960   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
961
962   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
963   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
964
965   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
966 }
967
968 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
969
970 static bfd_boolean
971 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
972                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
973                                  struct ecoff_debug_info *debug)
974 {
975   const struct ecoff_debug_swap *swap;
976   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
977   RPDR *rpdr, *rp;
978   struct rpdr_ext *erp;
979   void *rtproc;
980   struct pdr_ext *epdr;
981   struct sym_ext *esym;
982   char *ss, **sv;
983   char *str;
984   bfd_size_type size;
985   bfd_size_type count;
986   unsigned long sindex;
987   unsigned long i;
988   PDR pdr;
989   SYMR sym;
990   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
991
992   epdr = NULL;
993   rpdr = NULL;
994   esym = NULL;
995   ss = NULL;
996   sv = NULL;
997
998   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
999
1000   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1001   count = hdr->ipdMax;
1002   if (count > 0)
1003     {
1004       size = swap->external_pdr_size;
1005
1006       epdr = bfd_malloc (size * count);
1007       if (epdr == NULL)
1008         goto error_return;
1009
1010       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1011         goto error_return;
1012
1013       size = sizeof (RPDR);
1014       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1015       if (rpdr == NULL)
1016         goto error_return;
1017
1018       size = sizeof (char *);
1019       sv = bfd_malloc (size * count);
1020       if (sv == NULL)
1021         goto error_return;
1022
1023       count = hdr->isymMax;
1024       size = swap->external_sym_size;
1025       esym = bfd_malloc (size * count);
1026       if (esym == NULL)
1027         goto error_return;
1028
1029       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1030         goto error_return;
1031
1032       count = hdr->issMax;
1033       ss = bfd_malloc (count);
1034       if (ss == NULL)
1035         goto error_return;
1036       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1037         goto error_return;
1038
1039       count = hdr->ipdMax;
1040       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1041         {
1042           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1043           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1044           rp->adr = sym.value;
1045           rp->regmask = pdr.regmask;
1046           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1047           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1048           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1049           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1050           rp->framereg = pdr.framereg;
1051           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1052           rp->irpss = sindex;
1053           sv[i] = ss + sym.iss;
1054           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1055         }
1056     }
1057
1058   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1059   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1060   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1061   if (rtproc == NULL)
1062     {
1063       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1064       goto error_return;
1065     }
1066
1067   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1068
1069   erp = rtproc;
1070   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1071   erp++;
1072   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1073   strcpy (str, no_name_func);
1074   str += strlen (no_name_func) + 1;
1075   for (i = 0; i < count; i++)
1076     {
1077       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1078       strcpy (str, sv[i]);
1079       str += strlen (sv[i]) + 1;
1080     }
1081   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1082
1083   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1084   s->size = size;
1085   s->contents = rtproc;
1086
1087   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1088      matters, but someday it might).  */
1089   s->map_head.link_order = NULL;
1090
1091   if (epdr != NULL)
1092     free (epdr);
1093   if (rpdr != NULL)
1094     free (rpdr);
1095   if (esym != NULL)
1096     free (esym);
1097   if (ss != NULL)
1098     free (ss);
1099   if (sv != NULL)
1100     free (sv);
1101
1102   return TRUE;
1103
1104  error_return:
1105   if (epdr != NULL)
1106     free (epdr);
1107   if (rpdr != NULL)
1108     free (rpdr);
1109   if (esym != NULL)
1110     free (esym);
1111   if (ss != NULL)
1112     free (ss);
1113   if (sv != NULL)
1114     free (sv);
1115   return FALSE;
1116 }
1117
1118 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1119    discard them.  */
1120
1121 static bfd_boolean
1122 mips_elf_check_mips16_stubs (struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1123                              void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1124 {
1125   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1126     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1127
1128   if (h->fn_stub != NULL
1129       && ! h->need_fn_stub)
1130     {
1131       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1132          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1133          being included in the link.  */
1134       h->fn_stub->size = 0;
1135       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1136       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1137       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1138     }
1139
1140   if (h->call_stub != NULL
1141       && h->root.other == STO_MIPS16)
1142     {
1143       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1144          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1145          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1146       h->call_stub->size = 0;
1147       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1148       h->call_stub->reloc_count = 0;
1149       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1150     }
1151
1152   if (h->call_fp_stub != NULL
1153       && h->root.other == STO_MIPS16)
1154     {
1155       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1156          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1157          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1158       h->call_fp_stub->size = 0;
1159       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1160       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1161       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1162     }
1163
1164   return TRUE;
1165 }
1166 \f
1167 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1168    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1169    are 32 bits.
1170
1171    The format of these instructions is:
1172
1173    +--------------+--------------------------------+
1174    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1175    +--------------+--------------------------------+
1176    |                Immediate  15:0                |
1177    +-----------------------------------------------+
1178
1179    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1180    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1181
1182    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1183    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1184    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1185    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1186    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1187    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1188    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1189    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1190    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1191    This is so that a disassembler can recognize the jal
1192    instruction.
1193
1194    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1195    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1196    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1197    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1198    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1199    value as two 16-bit values.
1200
1201    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1202    defined as
1203
1204    big-endian:
1205    +--------+----------------------+
1206    |        |                      |
1207    |        |    targ26-16         |
1208    |31    26|25                   0|
1209    +--------+----------------------+
1210
1211    little-endian:
1212    +----------+------+-------------+
1213    |          |      |             |
1214    |  sub1    |      |     sub2    |
1215    |0        9|10  15|16         31|
1216    +----------+--------------------+
1217    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1218    ((sub1 << 16) | sub2)).
1219
1220    When producing a relocatable object file, the calculation is
1221    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1222    When producing a fully linked file, the calculation is
1223    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1224    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1225
1226    R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
1227    mode.  A typical instruction will have a format like this:
1228
1229    +--------------+--------------------------------+
1230    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1231    +--------------+--------------------------------+
1232    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1233    +--------------+--------------------------------+
1234
1235    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1236    opcode.
1237
1238    This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
1239    addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
1240    is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
1241
1242    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
1243    above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1244    little-endian system.
1245
1246    R_MIPS16_HI16 and R_MIPS16_LO16 are used in mips16 mode to
1247    access data when neither GP-relative nor PC-relative addressing
1248    can be used.  They are handled like R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16,
1249    except that the addend is retrieved and stored as shown above
1250    for R_MIPS16_GPREL.
1251   */
1252 void
1253 _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
1254                                  bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1255 {
1256   bfd_vma extend, insn, val;
1257
1258   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1259       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1260     return;
1261
1262   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1263   extend = bfd_get_16 (abfd, data);
1264   insn = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
1265   if (r_type == R_MIPS16_26)
1266     {
1267       if (jal_shuffle)
1268         val = ((extend & 0xfc00) << 16) | ((extend & 0x3e0) << 11)
1269               | ((extend & 0x1f) << 21) | insn;
1270       else
1271         val = extend << 16 | insn;
1272     }
1273   else
1274     val = ((extend & 0xf800) << 16) | ((insn & 0xffe0) << 11)
1275           | ((extend & 0x1f) << 11) | (extend & 0x7e0) | (insn & 0x1f);
1276   bfd_put_32 (abfd, val, data);
1277 }
1278
1279 void
1280 _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
1281                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1282 {
1283   bfd_vma extend, insn, val;
1284
1285   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1286       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1287     return;
1288
1289   val = bfd_get_32 (abfd, data);
1290   if (r_type == R_MIPS16_26)
1291     {
1292       if (jal_shuffle)
1293         {
1294           insn = val & 0xffff;
1295           extend = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
1296                    | ((val >> 21) & 0x1f);
1297         }
1298       else
1299         {
1300           insn = val & 0xffff;
1301           extend = val >> 16;
1302         }
1303     }
1304   else
1305     {
1306       insn = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
1307       extend = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
1308     }
1309   bfd_put_16 (abfd, insn, data + 2);
1310   bfd_put_16 (abfd, extend, data);
1311 }
1312
1313 bfd_reloc_status_type
1314 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1315                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
1316                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
1317 {
1318   bfd_vma relocation;
1319   bfd_signed_vma val;
1320   bfd_reloc_status_type status;
1321
1322   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1323     relocation = 0;
1324   else
1325     relocation = symbol->value;
1326
1327   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1328   relocation += symbol->section->output_offset;
1329
1330   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1331     return bfd_reloc_outofrange;
1332
1333   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1334   val = reloc_entry->addend;
1335
1336   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
1337
1338   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1339      are producing relocatable output, we don't want to do this for
1340      an external symbol.  */
1341   if (! relocatable
1342       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1343     val += relocation - gp;
1344
1345   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
1346     {
1347       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1348                                        (bfd_byte *) data
1349                                        + reloc_entry->address);
1350       if (status != bfd_reloc_ok)
1351         return status;
1352     }
1353   else
1354     reloc_entry->addend = val;
1355
1356   if (relocatable)
1357     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1358
1359   return bfd_reloc_ok;
1360 }
1361
1362 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
1363    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
1364    that contains the relocation field and DATA points to the start of
1365    INPUT_SECTION.  */
1366
1367 struct mips_hi16
1368 {
1369   struct mips_hi16 *next;
1370   bfd_byte *data;
1371   asection *input_section;
1372   arelent rel;
1373 };
1374
1375 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1376
1377 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1378
1379 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
1380    calculate the correct value once we've seen the partnering
1381    *LO16 relocation, so just save the information for later.
1382
1383    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
1384    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
1385    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
1386    simplies the relocation handling in gcc.  */
1387
1388 bfd_reloc_status_type
1389 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1390                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
1391                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
1392                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1393 {
1394   struct mips_hi16 *n;
1395
1396   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1397     return bfd_reloc_outofrange;
1398
1399   n = bfd_malloc (sizeof *n);
1400   if (n == NULL)
1401     return bfd_reloc_outofrange;
1402
1403   n->next = mips_hi16_list;
1404   n->data = data;
1405   n->input_section = input_section;
1406   n->rel = *reloc_entry;
1407   mips_hi16_list = n;
1408
1409   if (output_bfd != NULL)
1410     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1411
1412   return bfd_reloc_ok;
1413 }
1414
1415 /* A howto special_function for REL R_MIPS_GOT16 relocations.  This is just
1416    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
1417    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
1418
1419 bfd_reloc_status_type
1420 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1421                            void *data, asection *input_section,
1422                            bfd *output_bfd, char **error_message)
1423 {
1424   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
1425       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
1426       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
1427     /* The relocation is against a global symbol.  */
1428     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1429                                         input_section, output_bfd,
1430                                         error_message);
1431
1432   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1433                                    input_section, output_bfd, error_message);
1434 }
1435
1436 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
1437    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
1438    any partnering high-part relocations as well.  */
1439
1440 bfd_reloc_status_type
1441 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1442                           void *data, asection *input_section,
1443                           bfd *output_bfd, char **error_message)
1444 {
1445   bfd_vma vallo;
1446   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1447
1448   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1449     return bfd_reloc_outofrange;
1450
1451   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1452                                    location);
1453   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
1454   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1455                                  location);
1456
1457   while (mips_hi16_list != NULL)
1458     {
1459       bfd_reloc_status_type ret;
1460       struct mips_hi16 *hi;
1461
1462       hi = mips_hi16_list;
1463
1464       /* R_MIPS_GOT16 relocations are something of a special case.  We
1465          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS_HI16
1466          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
1467          relocations can also be used with global symbols, their howto
1468          has a rightshift of 0.  */
1469       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
1470         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
1471
1472       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
1473          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
1474       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
1475
1476       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
1477                                          hi->input_section, output_bfd,
1478                                          error_message);
1479       if (ret != bfd_reloc_ok)
1480         return ret;
1481
1482       mips_hi16_list = hi->next;
1483       free (hi);
1484     }
1485
1486   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1487                                       input_section, output_bfd,
1488                                       error_message);
1489 }
1490
1491 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
1492    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
1493    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
1494
1495 bfd_reloc_status_type
1496 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1497                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1498                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
1499                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1500 {
1501   bfd_signed_vma val;
1502   bfd_reloc_status_type status;
1503   bfd_boolean relocatable;
1504
1505   relocatable = (output_bfd != NULL);
1506
1507   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1508     return bfd_reloc_outofrange;
1509
1510   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
1511   val = 0;
1512   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1513     {
1514       /* Either we're calculating the final field value or we have a
1515          relocation against a section symbol.  Add in the section's
1516          offset or address.  */
1517       val += symbol->section->output_section->vma;
1518       val += symbol->section->output_offset;
1519     }
1520
1521   if (!relocatable)
1522     {
1523       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
1524          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
1525       val += symbol->value;
1526       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
1527         {
1528           val -= input_section->output_section->vma;
1529           val -= input_section->output_offset;
1530           val -= reloc_entry->address;
1531         }
1532     }
1533
1534   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
1535      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
1536      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
1537      VAL to the relocation field itself.  */
1538   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
1539     reloc_entry->addend += val;
1540   else
1541     {
1542       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1543
1544       /* Add in the separate addend, if any.  */
1545       val += reloc_entry->addend;
1546
1547       /* Add VAL to the relocation field.  */
1548       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1549                                        location);
1550       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1551                                        location);
1552       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1553                                      location);
1554
1555       if (status != bfd_reloc_ok)
1556         return status;
1557     }
1558
1559   if (relocatable)
1560     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1561
1562   return bfd_reloc_ok;
1563 }
1564 \f
1565 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
1566    on the equivalence of the two elements of the union.  */
1567
1568 static void
1569 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
1570                               Elf32_gptab *in)
1571 {
1572   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
1573   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
1574 }
1575
1576 static void
1577 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
1578                                Elf32_External_gptab *ex)
1579 {
1580   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
1581   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
1582 }
1583
1584 static void
1585 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
1586                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
1587 {
1588   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
1589   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
1590   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
1591   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
1592   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
1593   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
1594 }
1595
1596 static void
1597 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
1598                            Elf32_External_crinfo *ex)
1599 {
1600   unsigned long l;
1601
1602   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
1603        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
1604        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
1605        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
1606   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
1607   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
1608   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
1609 }
1610 \f
1611 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
1612    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
1613    BFD, so they are globally visible.  */
1614
1615 void
1616 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
1617                                 Elf32_RegInfo *in)
1618 {
1619   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1620   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1621   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1622   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1623   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1624   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
1625 }
1626
1627 void
1628 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
1629                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
1630 {
1631   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1632   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1633   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1634   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1635   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1636   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1637 }
1638
1639 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
1640    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
1641    them in and out.  They are globally visible because they are used
1642    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
1643    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
1644
1645 void
1646 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
1647                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
1648 {
1649   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1650   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
1651   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1652   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1653   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1654   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1655   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
1656 }
1657
1658 void
1659 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
1660                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
1661 {
1662   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1663   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
1664   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1665   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1666   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1667   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1668   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1669 }
1670
1671 /* Swap in an options header.  */
1672
1673 void
1674 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
1675                               Elf_Internal_Options *in)
1676 {
1677   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
1678   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
1679   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
1680   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
1681 }
1682
1683 /* Swap out an options header.  */
1684
1685 void
1686 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
1687                                Elf_External_Options *ex)
1688 {
1689   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
1690   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
1691   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
1692   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
1693 }
1694 \f
1695 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
1696    entries by increasing r_symndx value.  */
1697
1698 static int
1699 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
1700 {
1701   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
1702   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
1703   int diff;
1704
1705   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
1706   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
1707
1708   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
1709   if (diff != 0)
1710     return diff;
1711
1712   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
1713     return -1;
1714   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
1715     return 1;
1716   return 0;
1717 }
1718
1719 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
1720
1721 static int
1722 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
1723                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
1724 {
1725 #ifdef BFD64
1726   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
1727   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
1728
1729   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1730     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
1731   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1732     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
1733
1734   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
1735     return -1;
1736   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
1737     return 1;
1738
1739   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
1740     return -1;
1741   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
1742     return 1;
1743   return 0;
1744 #else
1745   abort ();
1746 #endif
1747 }
1748
1749
1750 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
1751    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
1752    ECOFF external symbol information must match the ELF external
1753    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
1754    whether a symbol is required by reloc information, so the two
1755    tables may wind up being different.  We must sort out the external
1756    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
1757    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
1758    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
1759    required by relocation until we relocate the sections.
1760    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
1761    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
1762    when generating a final executable.  */
1763
1764 static bfd_boolean
1765 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1766 {
1767   struct extsym_info *einfo = data;
1768   bfd_boolean strip;
1769   asection *sec, *output_section;
1770
1771   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1772     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1773
1774   if (h->root.indx == -2)
1775     strip = FALSE;
1776   else if ((h->root.def_dynamic
1777             || h->root.ref_dynamic
1778             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1779            && !h->root.def_regular
1780            && !h->root.ref_regular)
1781     strip = TRUE;
1782   else if (einfo->info->strip == strip_all
1783            || (einfo->info->strip == strip_some
1784                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
1785                                    h->root.root.root.string,
1786                                    FALSE, FALSE) == NULL))
1787     strip = TRUE;
1788   else
1789     strip = FALSE;
1790
1791   if (strip)
1792     return TRUE;
1793
1794   if (h->esym.ifd == -2)
1795     {
1796       h->esym.jmptbl = 0;
1797       h->esym.cobol_main = 0;
1798       h->esym.weakext = 0;
1799       h->esym.reserved = 0;
1800       h->esym.ifd = ifdNil;
1801       h->esym.asym.value = 0;
1802       h->esym.asym.st = stGlobal;
1803
1804       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
1805           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1806         {
1807           const char *name;
1808
1809           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
1810              special symbols.  */
1811           name = h->root.root.root.string;
1812           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
1813               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
1814             {
1815               h->esym.asym.sc = scData;
1816               h->esym.asym.st = stLabel;
1817               h->esym.asym.value = 0;
1818             }
1819           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
1820             {
1821               h->esym.asym.sc = scAbs;
1822               h->esym.asym.st = stLabel;
1823               h->esym.asym.value =
1824                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
1825             }
1826           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
1827             {
1828               h->esym.asym.sc = scAbs;
1829               h->esym.asym.st = stLabel;
1830               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
1831             }
1832           else
1833             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1834         }
1835       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1836           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1837         h->esym.asym.sc = scAbs;
1838       else
1839         {
1840           const char *name;
1841
1842           sec = h->root.root.u.def.section;
1843           output_section = sec->output_section;
1844
1845           /* When making a shared library and symbol h is the one from
1846              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
1847           if (output_section == NULL)
1848             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1849           else
1850             {
1851               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
1852
1853               if (strcmp (name, ".text") == 0)
1854                 h->esym.asym.sc = scText;
1855               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
1856                 h->esym.asym.sc = scData;
1857               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
1858                 h->esym.asym.sc = scSData;
1859               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
1860                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
1861                 h->esym.asym.sc = scRData;
1862               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
1863                 h->esym.asym.sc = scBss;
1864               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
1865                 h->esym.asym.sc = scSBss;
1866               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
1867                 h->esym.asym.sc = scInit;
1868               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
1869                 h->esym.asym.sc = scFini;
1870               else
1871                 h->esym.asym.sc = scAbs;
1872             }
1873         }
1874
1875       h->esym.asym.reserved = 0;
1876       h->esym.asym.index = indexNil;
1877     }
1878
1879   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
1880     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
1881   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1882            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1883     {
1884       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
1885         h->esym.asym.sc = scBss;
1886       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
1887         h->esym.asym.sc = scSBss;
1888
1889       sec = h->root.root.u.def.section;
1890       output_section = sec->output_section;
1891       if (output_section != NULL)
1892         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
1893                               + sec->output_offset
1894                               + output_section->vma);
1895       else
1896         h->esym.asym.value = 0;
1897     }
1898   else if (h->root.needs_plt)
1899     {
1900       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
1901       bfd_boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
1902
1903       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
1904         {
1905           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
1906           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
1907         }
1908
1909       if (!no_fn_stub)
1910         {
1911           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
1912           h->esym.asym.st = stProc;
1913           sec = hd->root.root.u.def.section;
1914           if (sec == NULL)
1915             h->esym.asym.value = 0;
1916           else
1917             {
1918               output_section = sec->output_section;
1919               if (output_section != NULL)
1920                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
1921                                       + sec->output_offset
1922                                       + output_section->vma);
1923               else
1924                 h->esym.asym.value = 0;
1925             }
1926         }
1927     }
1928
1929   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
1930                                       h->root.root.root.string,
1931                                       &h->esym))
1932     {
1933       einfo->failed = TRUE;
1934       return FALSE;
1935     }
1936
1937   return TRUE;
1938 }
1939
1940 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
1941
1942 static int
1943 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
1944 {
1945   const Elf32_gptab *a1 = p1;
1946   const Elf32_gptab *a2 = p2;
1947
1948   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
1949 }
1950 \f
1951 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
1952
1953 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
1954    hash number.  */
1955
1956 static INLINE hashval_t
1957 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
1958 {
1959 #ifdef BFD64
1960   return addr + (addr >> 32);
1961 #else
1962   return addr;
1963 #endif
1964 }
1965
1966 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
1967    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
1968    union members.  */
1969
1970 static hashval_t
1971 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
1972 {
1973   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
1974
1975   return entry->symndx
1976     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
1977     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
1978        : entry->abfd->id
1979          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
1980             : entry->d.h->root.root.root.hash));
1981 }
1982
1983 static int
1984 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
1985 {
1986   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
1987   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
1988
1989   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
1990   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
1991     return 0;
1992
1993   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
1994     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
1995         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
1996         : e1->d.h == e2->d.h);
1997 }
1998
1999 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
2000    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
2001    hash computation and compare functions are adjusted
2002    accordingly.  */
2003
2004 static hashval_t
2005 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2006 {
2007   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2008
2009   return entry->symndx
2010     + (! entry->abfd
2011        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2012        : entry->symndx >= 0
2013        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2014           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2015           : (entry->abfd->id
2016              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2017        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2018 }
2019
2020 static int
2021 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2022 {
2023   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2024   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2025
2026   /* Any two LDM entries match.  */
2027   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2028     return 1;
2029
2030   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2031   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2032     return 0;
2033
2034   return e1->symndx == e2->symndx
2035     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2036         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2037         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2038         : e1->d.h == e2->d.h);
2039 }
2040 \f
2041 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2042    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2043    if creation fails.  */
2044
2045 static asection *
2046 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2047 {
2048   const char *dname;
2049   asection *sreloc;
2050   bfd *dynobj;
2051
2052   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2053   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2054   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
2055   if (sreloc == NULL && create_p)
2056     {
2057       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, dname,
2058                                             (SEC_ALLOC
2059                                              | SEC_LOAD
2060                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2061                                              | SEC_IN_MEMORY
2062                                              | SEC_LINKER_CREATED
2063                                              | SEC_READONLY));
2064       if (sreloc == NULL
2065           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2066                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2067         return NULL;
2068     }
2069   return sreloc;
2070 }
2071
2072 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
2073
2074 static asection *
2075 mips_elf_got_section (bfd *abfd, bfd_boolean maybe_excluded)
2076 {
2077   asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
2078   if (sgot == NULL
2079       || (! maybe_excluded && (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) != 0))
2080     return NULL;
2081   return sgot;
2082 }
2083
2084 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
2085    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
2086    section.  */
2087
2088 static struct mips_got_info *
2089 mips_elf_got_info (bfd *abfd, asection **sgotp)
2090 {
2091   asection *sgot;
2092   struct mips_got_info *g;
2093
2094   sgot = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
2095   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2096   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
2097   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
2098   BFD_ASSERT (g != NULL);
2099
2100   if (sgotp)
2101     *sgotp = (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) == 0 ? sgot : NULL;
2102
2103   return g;
2104 }
2105
2106 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2107    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2108    is NULL).  */
2109
2110 static int
2111 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2112                      struct elf_link_hash_entry *h)
2113 {
2114   int indx = 0;
2115   int ret = 0;
2116   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2117   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2118
2119   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2120       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2121     indx = h->dynindx;
2122
2123   if ((info->shared || indx != 0)
2124       && (h == NULL
2125           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2126           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2127     need_relocs = TRUE;
2128
2129   if (!need_relocs)
2130     return FALSE;
2131
2132   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2133     {
2134       ret++;
2135       if (indx != 0)
2136         ret++;
2137     }
2138
2139   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2140     ret++;
2141
2142   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2143     ret++;
2144
2145   return ret;
2146 }
2147
2148 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2149    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2150
2151 static int
2152 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2153 {
2154   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2155   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2156
2157   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2158     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2159
2160   return 1;
2161 }
2162
2163 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2164    forced-local) symbol in ARG1.  */
2165
2166 static int
2167 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2168 {
2169   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2170     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2171   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2172
2173   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2174     arg->needed += 2;
2175   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2176     arg->needed += 1;
2177
2178   return 1;
2179 }
2180
2181 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2182    forced-local) symbol in ARG1.  */
2183
2184 static int
2185 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2186 {
2187   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2188     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2189   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2190
2191   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2192
2193   return 1;
2194 }
2195
2196 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2197
2198 static void
2199 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2200                                     asection *sreloc,
2201                                     unsigned long indx,
2202                                     int r_type,
2203                                     bfd_vma offset)
2204 {
2205   Elf_Internal_Rela rel[3];
2206
2207   memset (rel, 0, sizeof (rel));
2208
2209   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
2210   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
2211
2212   if (ABI_64_P (output_bfd))
2213     {
2214       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
2215         (output_bfd, &rel[0],
2216          (sreloc->contents
2217           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
2218     }
2219   else
2220     bfd_elf32_swap_reloc_out
2221       (output_bfd, &rel[0],
2222        (sreloc->contents
2223         + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
2224   ++sreloc->reloc_count;
2225 }
2226
2227 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
2228
2229 static void
2230 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
2231                                unsigned char *tls_type_p,
2232                                struct bfd_link_info *info,
2233                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2234                                bfd_vma value)
2235 {
2236   int indx;
2237   asection *sreloc, *sgot;
2238   bfd_vma offset, offset2;
2239   bfd *dynobj;
2240   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2241
2242   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2243   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
2244
2245   indx = 0;
2246   if (h != NULL)
2247     {
2248       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2249
2250       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
2251           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
2252         indx = h->root.dynindx;
2253     }
2254
2255   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
2256     return;
2257
2258   if ((info->shared || indx != 0)
2259       && (h == NULL
2260           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
2261           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2262     need_relocs = TRUE;
2263
2264   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
2265      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
2266      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
2267   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
2268               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2269
2270   /* Emit necessary relocations.  */
2271   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2272
2273   /* General Dynamic.  */
2274   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
2275     {
2276       offset = got_offset;
2277       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2278
2279       if (need_relocs)
2280         {
2281           mips_elf_output_dynamic_relocation
2282             (abfd, sreloc, indx,
2283              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2284              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2285
2286           if (indx)
2287             mips_elf_output_dynamic_relocation
2288               (abfd, sreloc, indx,
2289                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
2290                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
2291           else
2292             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2293                                sgot->contents + offset2);
2294         }
2295       else
2296         {
2297           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2298                              sgot->contents + offset);
2299           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2300                              sgot->contents + offset2);
2301         }
2302
2303       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2304     }
2305
2306   /* Initial Exec model.  */
2307   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
2308     {
2309       offset = got_offset;
2310
2311       if (need_relocs)
2312         {
2313           if (indx == 0)
2314             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
2315                                sgot->contents + offset);
2316           else
2317             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2318                                sgot->contents + offset);
2319
2320           mips_elf_output_dynamic_relocation
2321             (abfd, sreloc, indx,
2322              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
2323              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2324         }
2325       else
2326         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
2327                            sgot->contents + offset);
2328     }
2329
2330   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
2331     {
2332       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
2333          bias by DTP_OFFSET.  */
2334       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2335                          sgot->contents + got_offset
2336                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2337
2338       if (!info->shared)
2339         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2340                            sgot->contents + got_offset);
2341       else
2342         mips_elf_output_dynamic_relocation
2343           (abfd, sreloc, indx,
2344            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2345            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
2346     }
2347
2348   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
2349 }
2350
2351 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
2352    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
2353    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
2354    GOT entries and corresponding relocations.  */
2355
2356 static bfd_vma
2357 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
2358                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
2359                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
2360 {
2361   BFD_ASSERT (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL || r_type == R_MIPS_TLS_GD
2362               || r_type == R_MIPS_TLS_LDM);
2363
2364   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
2365
2366   if (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL)
2367     {
2368       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
2369       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
2370         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2371       else
2372         return got_index;
2373     }
2374
2375   if (r_type == R_MIPS_TLS_GD)
2376     {
2377       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
2378       return got_index;
2379     }
2380
2381   if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2382     {
2383       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
2384       return got_index;
2385     }
2386
2387   return got_index;
2388 }
2389
2390 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
2391    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
2392    will be negative.  */
2393
2394 static bfd_vma
2395 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
2396                        struct elf_link_hash_entry *h)
2397 {
2398   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
2399   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2400
2401   htab = mips_elf_hash_table (info);
2402   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
2403
2404   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
2405   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
2406
2407   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
2408   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
2409                  + htab->sgotplt->output_offset
2410                  + plt_index * 4);
2411
2412   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
2413   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
2414                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
2415                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
2416
2417   return got_address - got_value;
2418 }
2419
2420 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
2421    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
2422    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
2423    offset can be found.  */
2424
2425 static bfd_vma
2426 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2427                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
2428                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
2429 {
2430   asection *sgot;
2431   struct mips_got_info *g;
2432   struct mips_got_entry *entry;
2433
2434   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2435
2436   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2437                                            value, r_symndx, h, r_type);
2438   if (!entry)
2439     return MINUS_ONE;
2440
2441   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2442     {
2443       if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
2444         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
2445            hash table entry to track the index.  */
2446         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
2447                                    r_type, info, h, value);
2448       else
2449         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
2450                                    r_type, info, h, value);
2451     }
2452   else
2453     return entry->gotidx;
2454 }
2455
2456 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
2457
2458 static bfd_vma
2459 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
2460                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
2461 {
2462   bfd_vma index;
2463   asection *sgot;
2464   struct mips_got_info *g, *gg;
2465   long global_got_dynindx = 0;
2466
2467   gg = g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
2468   if (g->bfd2got && ibfd)
2469     {
2470       struct mips_got_entry e, *p;
2471
2472       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
2473
2474       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
2475       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
2476         {
2477           e.abfd = ibfd;
2478           e.symndx = -1;
2479           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
2480           e.tls_type = 0;
2481
2482           p = htab_find (g->got_entries, &e);
2483
2484           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
2485
2486           if (TLS_RELOC_P (r_type))
2487             {
2488               bfd_vma value = MINUS_ONE;
2489               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2490                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2491                   && h->root.u.def.section->output_section)
2492                 value = (h->root.u.def.value
2493                          + h->root.u.def.section->output_offset
2494                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2495
2496               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
2497                                          info, e.d.h, value);
2498             }
2499           else
2500             return p->gotidx;
2501         }
2502     }
2503
2504   if (gg->global_gotsym != NULL)
2505     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
2506
2507   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2508     {
2509       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2510         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2511       bfd_vma value = MINUS_ONE;
2512
2513       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2514            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2515           && h->root.u.def.section->output_section)
2516         value = (h->root.u.def.value
2517                  + h->root.u.def.section->output_offset
2518                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2519
2520       index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
2521                                   r_type, info, hm, value);
2522     }
2523   else
2524     {
2525       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
2526          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
2527          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
2528          offset.  */
2529       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
2530       index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
2531                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2532     }
2533   BFD_ASSERT (index < sgot->size);
2534
2535   return index;
2536 }
2537
2538 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
2539    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
2540    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
2541    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
2542    offset of the GOT entry from VALUE.  */
2543
2544 static bfd_vma
2545 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2546                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
2547 {
2548   asection *sgot;
2549   struct mips_got_info *g;
2550   bfd_vma page, index;
2551   struct mips_got_entry *entry;
2552
2553   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2554
2555   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
2556   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2557                                            page, 0, NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
2558
2559   if (!entry)
2560     return MINUS_ONE;
2561
2562   index = entry->gotidx;
2563
2564   if (offsetp)
2565     *offsetp = value - entry->d.address;
2566
2567   return index;
2568 }
2569
2570 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS_GOT16 relocation against VALUE.
2571    EXTERNAL is true if the relocation was against a global symbol
2572    that has been forced local.  */
2573
2574 static bfd_vma
2575 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2576                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
2577 {
2578   asection *sgot;
2579   struct mips_got_info *g;
2580   struct mips_got_entry *entry;
2581
2582   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
2583      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
2584      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
2585      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
2586   if (! external)
2587     value = mips_elf_high (value) << 16;
2588
2589   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2590
2591   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2592                                            value, 0, NULL, R_MIPS_GOT16);
2593   if (entry)
2594     return entry->gotidx;
2595   else
2596     return MINUS_ONE;
2597 }
2598
2599 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
2600    in the GOT.  */
2601
2602 static bfd_vma
2603 mips_elf_got_offset_from_index (bfd *dynobj, bfd *output_bfd,
2604                                 bfd *input_bfd, bfd_vma index)
2605 {
2606   asection *sgot;
2607   bfd_vma gp;
2608   struct mips_got_info *g;
2609
2610   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
2611   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
2612     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, g, input_bfd);
2613
2614   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index - gp;
2615 }
2616
2617 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
2618    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
2619    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
2620    instead.  */
2621
2622 static struct mips_got_entry *
2623 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2624                                  bfd *ibfd, struct mips_got_info *gg,
2625                                  asection *sgot, bfd_vma value,
2626                                  unsigned long r_symndx,
2627                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2628                                  int r_type)
2629 {
2630   struct mips_got_entry entry, **loc;
2631   struct mips_got_info *g;
2632   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2633
2634   htab = mips_elf_hash_table (info);
2635
2636   entry.abfd = NULL;
2637   entry.symndx = -1;
2638   entry.d.address = value;
2639   entry.tls_type = 0;
2640
2641   g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, ibfd);
2642   if (g == NULL)
2643     {
2644       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, abfd);
2645       BFD_ASSERT (g != NULL);
2646     }
2647
2648   /* We might have a symbol, H, if it has been forced local.  Use the
2649      global entry then.  It doesn't matter whether an entry is local
2650      or global for TLS, since the dynamic linker does not
2651      automatically relocate TLS GOT entries.  */
2652   BFD_ASSERT (h == NULL || h->root.forced_local);
2653   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2654     {
2655       struct mips_got_entry *p;
2656
2657       entry.abfd = ibfd;
2658       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2659         {
2660           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
2661           entry.symndx = 0;
2662           entry.d.addend = 0;
2663         }
2664       else if (h == NULL)
2665         {
2666           entry.symndx = r_symndx;
2667           entry.d.addend = 0;
2668         }
2669       else
2670         entry.d.h = h;
2671
2672       p = (struct mips_got_entry *)
2673         htab_find (g->got_entries, &entry);
2674
2675       BFD_ASSERT (p);
2676       return p;
2677     }
2678
2679   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2680                                                    INSERT);
2681   if (*loc)
2682     return *loc;
2683
2684   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
2685   entry.tls_type = 0;
2686
2687   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2688
2689   if (! *loc)
2690     return NULL;
2691
2692   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2693
2694   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
2695     {
2696       (*loc)->gotidx = -1;
2697       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
2698       (*_bfd_error_handler)
2699         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
2700       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2701       return NULL;
2702     }
2703
2704   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
2705                      (sgot->contents + entry.gotidx));
2706
2707   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
2708   if (htab->is_vxworks)
2709     {
2710       Elf_Internal_Rela outrel;
2711       asection *s;
2712       bfd_byte *loc;
2713       bfd_vma got_address;
2714
2715       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2716       got_address = (sgot->output_section->vma
2717                      + sgot->output_offset
2718                      + entry.gotidx);
2719
2720       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2721       outrel.r_offset = got_address;
2722       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
2723       outrel.r_addend = value;
2724       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
2725     }
2726
2727   return *loc;
2728 }
2729
2730 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
2731    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
2732    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
2733    known to be in the dynamic symbol table.  During
2734    _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
2735    section symbols are added and the count is higher.  */
2736
2737 static bfd_boolean
2738 mips_elf_sort_hash_table (struct bfd_link_info *info, unsigned long max_local)
2739 {
2740   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
2741   struct mips_got_info *g;
2742   bfd *dynobj;
2743
2744   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2745
2746   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
2747
2748   hsd.low = NULL;
2749   hsd.max_unref_got_dynindx =
2750   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount
2751     /* In the multi-got case, assigned_gotno of the master got_info
2752        indicate the number of entries that aren't referenced in the
2753        primary GOT, but that must have entries because there are
2754        dynamic relocations that reference it.  Since they aren't
2755        referenced, we move them to the end of the GOT, so that they
2756        don't prevent other entries that are referenced from getting
2757        too large offsets.  */
2758     - (g->next ? g->assigned_gotno : 0);
2759   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
2760   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
2761                                 elf_hash_table (info)),
2762                                mips_elf_sort_hash_table_f,
2763                                &hsd);
2764
2765   /* There should have been enough room in the symbol table to
2766      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
2767   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
2768   BFD_ASSERT ((unsigned long)hsd.max_unref_got_dynindx
2769               <= elf_hash_table (info)->dynsymcount);
2770
2771   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
2772      table index in the GOT.  */
2773   g->global_gotsym = hsd.low;
2774
2775   return TRUE;
2776 }
2777
2778 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
2779    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
2780    index.  */
2781
2782 static bfd_boolean
2783 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2784 {
2785   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
2786
2787   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2788     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2789
2790   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
2791      at all.  */
2792   if (h->root.dynindx == -1)
2793     return TRUE;
2794
2795   /* Global symbols that need GOT entries that are not explicitly
2796      referenced are marked with got offset 2.  Those that are
2797      referenced get a 1, and those that don't need GOT entries get
2798      -1.  */
2799   if (h->root.got.offset == 2)
2800     {
2801       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2802
2803       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
2804         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2805       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
2806     }
2807   else if (h->root.got.offset != 1)
2808     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
2809   else
2810     {
2811       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2812
2813       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
2814       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2815     }
2816
2817   return TRUE;
2818 }
2819
2820 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
2821    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
2822    posterity.  */
2823
2824 static bfd_boolean
2825 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
2826                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2827                                    struct mips_got_info *g,
2828                                    unsigned char tls_flag)
2829 {
2830   struct mips_got_entry entry, **loc;
2831
2832   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
2833      table.  */
2834   if (h->dynindx == -1)
2835     {
2836       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2837         {
2838         case STV_INTERNAL:
2839         case STV_HIDDEN:
2840           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
2841           break;
2842         }
2843       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2844         return FALSE;
2845     }
2846
2847   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
2848   BFD_ASSERT (g != NULL);
2849
2850   entry.abfd = abfd;
2851   entry.symndx = -1;
2852   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2853   entry.tls_type = 0;
2854
2855   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2856                                                    INSERT);
2857
2858   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
2859      need to do it again.  */
2860   if (*loc)
2861     {
2862       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2863       return TRUE;
2864     }
2865
2866   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2867
2868   if (! *loc)
2869     return FALSE;
2870
2871   entry.gotidx = -1;
2872   entry.tls_type = tls_flag;
2873
2874   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2875
2876   if (h->got.offset != MINUS_ONE)
2877     return TRUE;
2878
2879   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
2880      there needs to be a GOT entry for H.  Avoid using zero, as the
2881      generic ELF copy_indirect_symbol tests for <= 0.  */
2882   if (tls_flag == 0)
2883     h->got.offset = 1;
2884
2885   return TRUE;
2886 }
2887
2888 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
2889    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
2890
2891 static bfd_boolean
2892 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
2893                                   struct mips_got_info *g,
2894                                   unsigned char tls_flag)
2895 {
2896   struct mips_got_entry entry, **loc;
2897
2898   entry.abfd = abfd;
2899   entry.symndx = symndx;
2900   entry.d.addend = addend;
2901   entry.tls_type = tls_flag;
2902   loc = (struct mips_got_entry **)
2903     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
2904
2905   if (*loc)
2906     {
2907       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
2908         {
2909           g->tls_gotno += 2;
2910           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2911         }
2912       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
2913         {
2914           g->tls_gotno += 1;
2915           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2916         }
2917       return TRUE;
2918     }
2919
2920   if (tls_flag != 0)
2921     {
2922       entry.gotidx = -1;
2923       entry.tls_type = tls_flag;
2924       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
2925         g->tls_gotno += 1;
2926       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
2927         g->tls_gotno += 2;
2928       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
2929         {
2930           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
2931           g->tls_gotno += 2;
2932         }
2933     }
2934   else
2935     {
2936       entry.gotidx = g->local_gotno++;
2937       entry.tls_type = 0;
2938     }
2939
2940   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2941
2942   if (! *loc)
2943     return FALSE;
2944
2945   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2946
2947   return TRUE;
2948 }
2949 \f
2950 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
2951
2952 static hashval_t
2953 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
2954 {
2955   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
2956     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
2957
2958   return entry->bfd->id;
2959 }
2960
2961 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
2962
2963 static int
2964 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2965 {
2966   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
2967     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
2968   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
2969     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
2970
2971   return e1->bfd == e2->bfd;
2972 }
2973
2974 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
2975    be the master GOT data.  */
2976
2977 static struct mips_got_info *
2978 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
2979 {
2980   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
2981
2982   if (! g->bfd2got)
2983     return g;
2984
2985   e.bfd = ibfd;
2986   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
2987   return p ? p->g : NULL;
2988 }
2989
2990 /* Create one separate got for each bfd that has entries in the global
2991    got, such that we can tell how many local and global entries each
2992    bfd requires.  */
2993
2994 static int
2995 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
2996 {
2997   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
2998   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
2999   htab_t bfd2got = arg->bfd2got;
3000   struct mips_got_info *g;
3001   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
3002   void **bfdgotp;
3003
3004   /* Find the got_info for this GOT entry's input bfd.  Create one if
3005      none exists.  */
3006   bfdgot_entry.bfd = entry->abfd;
3007   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
3008   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfdgotp;
3009
3010   if (bfdgot != NULL)
3011     g = bfdgot->g;
3012   else
3013     {
3014       bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3015         (arg->obfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3016
3017       if (bfdgot == NULL)
3018         {
3019           arg->obfd = 0;
3020           return 0;
3021         }
3022
3023       *bfdgotp = bfdgot;
3024
3025       bfdgot->bfd = entry->abfd;
3026       bfdgot->g = g = (struct mips_got_info *)
3027         bfd_alloc (arg->obfd, sizeof (struct mips_got_info));
3028       if (g == NULL)
3029         {
3030           arg->obfd = 0;
3031           return 0;
3032         }
3033
3034       g->global_gotsym = NULL;
3035       g->global_gotno = 0;
3036       g->local_gotno = 0;
3037       g->assigned_gotno = -1;
3038       g->tls_gotno = 0;
3039       g->tls_assigned_gotno = 0;
3040       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3041       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3042                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
3043       if (g->got_entries == NULL)
3044         {
3045           arg->obfd = 0;
3046           return 0;
3047         }
3048
3049       g->bfd2got = NULL;
3050       g->next = NULL;
3051     }
3052
3053   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3054   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
3055   if (*entryp != NULL)
3056     return 1;
3057
3058   *entryp = entry;
3059
3060   if (entry->tls_type)
3061     {
3062       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3063         g->tls_gotno += 2;
3064       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3065         g->tls_gotno += 1;
3066     }
3067   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->forced_local)
3068     ++g->local_gotno;
3069   else
3070     ++g->global_gotno;
3071
3072   return 1;
3073 }
3074
3075 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
3076    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
3077    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
3078    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
3079    attempt to merge with the current got, or finish the current got
3080    and then make make the new got current.  */
3081
3082 static int
3083 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
3084 {
3085   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
3086     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
3087   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3088   unsigned int lcount = bfd2got->g->local_gotno;
3089   unsigned int gcount = bfd2got->g->global_gotno;
3090   unsigned int tcount = bfd2got->g->tls_gotno;
3091   unsigned int maxcnt = arg->max_count;
3092   bfd_boolean too_many_for_tls = FALSE;
3093
3094   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
3095      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
3096      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
3097      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
3098   if (tcount > 0)
3099     {
3100       unsigned int primary_total = lcount + tcount + arg->global_count;
3101       if (primary_total > maxcnt)
3102         too_many_for_tls = TRUE;
3103     }
3104
3105   /* If we don't have a primary GOT and this is not too big, use it as
3106      a starting point for the primary GOT.  */
3107   if (! arg->primary && lcount + gcount + tcount <= maxcnt
3108       && ! too_many_for_tls)
3109     {
3110       arg->primary = bfd2got->g;
3111       arg->primary_count = lcount + gcount;
3112     }
3113   /* If it looks like we can merge this bfd's entries with those of
3114      the primary, merge them.  The heuristics is conservative, but we
3115      don't have to squeeze it too hard.  */
3116   else if (arg->primary && ! too_many_for_tls
3117            && (arg->primary_count + lcount + gcount + tcount) <= maxcnt)
3118     {
3119       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
3120       int old_lcount = arg->primary->local_gotno;
3121       int old_gcount = arg->primary->global_gotno;
3122       int old_tcount = arg->primary->tls_gotno;
3123
3124       bfd2got->g = arg->primary;
3125
3126       htab_traverse (g->got_entries,
3127                      mips_elf_make_got_per_bfd,
3128                      arg);
3129       if (arg->obfd == NULL)
3130         return 0;
3131
3132       htab_delete (g->got_entries);
3133       /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
3134          got entries, since they're all in the master got_entries hash
3135          table anyway.  */
3136
3137       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount >= arg->primary->local_gotno);
3138       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->primary->global_gotno);
3139       BFD_ASSERT (old_tcount + tcount >= arg->primary->tls_gotno);
3140
3141       arg->primary_count = arg->primary->local_gotno
3142         + arg->primary->global_gotno + arg->primary->tls_gotno;
3143     }
3144   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
3145   else if (arg->current
3146            && arg->current_count + lcount + gcount + tcount <= maxcnt)
3147     {
3148       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
3149       int old_lcount = arg->current->local_gotno;
3150       int old_gcount = arg->current->global_gotno;
3151       int old_tcount = arg->current->tls_gotno;
3152
3153       bfd2got->g = arg->current;
3154
3155       htab_traverse (g->got_entries,
3156                      mips_elf_make_got_per_bfd,
3157                      arg);
3158       if (arg->obfd == NULL)
3159         return 0;
3160
3161       htab_delete (g->got_entries);
3162
3163       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount >= arg->current->local_gotno);
3164       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->current->global_gotno);
3165       BFD_ASSERT (old_tcount + tcount >= arg->current->tls_gotno);
3166
3167       arg->current_count = arg->current->local_gotno
3168         + arg->current->global_gotno + arg->current->tls_gotno;
3169     }
3170   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
3171      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
3172      overflows anyway.  */
3173   else
3174     {
3175       bfd2got->g->next = arg->current;
3176       arg->current = bfd2got->g;
3177
3178       arg->current_count = lcount + gcount + 2 * tcount;
3179     }
3180
3181   return 1;
3182 }
3183
3184 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
3185    is null iff there is just a single GOT.  */
3186
3187 static int
3188 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
3189 {
3190   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3191   struct mips_got_info *g = p;
3192   bfd_vma next_index;
3193   unsigned char tls_type;
3194
3195   /* We're only interested in TLS symbols.  */
3196   if (entry->tls_type == 0)
3197     return 1;
3198
3199   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
3200
3201   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
3202     {
3203       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3204          hash table entry to track its index.  */
3205       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
3206         return 1;
3207       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
3208       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
3209       tls_type = entry->d.h->tls_type;
3210     }
3211   else
3212     {
3213       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
3214         {
3215           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
3216              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
3217              a GOT resolve to the same index.  */
3218           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
3219             {
3220               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
3221               return 1;
3222             }
3223           g->tls_ldm_offset = next_index;
3224         }
3225       entry->gotidx = next_index;
3226       tls_type = entry->tls_type;
3227     }
3228
3229   /* Account for the entries we've just allocated.  */
3230   if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3231     g->tls_assigned_gotno += 2;
3232   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
3233     g->tls_assigned_gotno += 1;
3234
3235   return 1;
3236 }
3237
3238 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
3239    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
3240    got) to the given VALUE.
3241
3242    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
3243    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
3244    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
3245    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
3246    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
3247    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
3248    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
3249    marked as not eligible for lazy resolution through a function
3250    stub.  */
3251 static int
3252 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
3253 {
3254   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3255   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
3256     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
3257   struct mips_got_info *g = arg->g;
3258
3259   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
3260     arg->needed_relocs +=
3261       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
3262                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
3263
3264   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1
3265       && entry->d.h->root.dynindx != -1
3266       && entry->d.h->tls_type == GOT_NORMAL)
3267     {
3268       if (g)
3269         {
3270           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
3271
3272           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
3273           if (arg->info->shared
3274               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
3275                   && entry->d.h->root.def_dynamic
3276                   && !entry->d.h->root.def_regular))
3277             ++arg->needed_relocs;
3278         }
3279       else
3280         entry->d.h->root.got.offset = arg->value;
3281     }
3282
3283   return 1;
3284 }
3285
3286 /* Mark any global symbols referenced in the GOT we are iterating over
3287    as inelligible for lazy resolution stubs.  */
3288 static int
3289 mips_elf_set_no_stub (void **entryp, void *p ATTRIBUTE_UNUSED)
3290 {
3291   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3292
3293   if (entry->abfd != NULL
3294       && entry->symndx == -1
3295       && entry->d.h->root.dynindx != -1)
3296     entry->d.h->no_fn_stub = TRUE;
3297
3298   return 1;
3299 }
3300
3301 /* Follow indirect and warning hash entries so that each got entry
3302    points to the final symbol definition.  P must point to a pointer
3303    to the hash table we're traversing.  Since this traversal may
3304    modify the hash table, we set this pointer to NULL to indicate
3305    we've made a potentially-destructive change to the hash table, so
3306    the traversal must be restarted.  */
3307 static int
3308 mips_elf_resolve_final_got_entry (void **entryp, void *p)
3309 {
3310   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3311   htab_t got_entries = *(htab_t *)p;
3312
3313   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3314     {
3315       struct mips_elf_link_hash_entry *h = entry->d.h;
3316
3317       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3318              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3319         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3320
3321       if (entry->d.h == h)
3322         return 1;
3323
3324       entry->d.h = h;
3325
3326       /* If we can't find this entry with the new bfd hash, re-insert
3327          it, and get the traversal restarted.  */
3328       if (! htab_find (got_entries, entry))
3329         {
3330           htab_clear_slot (got_entries, entryp);
3331           entryp = htab_find_slot (got_entries, entry, INSERT);
3332           if (! *entryp)
3333             *entryp = entry;
3334           /* Abort the traversal, since the whole table may have
3335              moved, and leave it up to the parent to restart the
3336              process.  */
3337           *(htab_t *)p = NULL;
3338           return 0;
3339         }
3340       /* We might want to decrement the global_gotno count, but it's
3341          either too early or too late for that at this point.  */
3342     }
3343
3344   return 1;
3345 }
3346
3347 /* Turn indirect got entries in a got_entries table into their final
3348    locations.  */
3349 static void
3350 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3351 {
3352   htab_t got_entries;
3353
3354   do
3355     {
3356       got_entries = g->got_entries;
3357
3358       htab_traverse (got_entries,
3359                      mips_elf_resolve_final_got_entry,
3360                      &got_entries);
3361     }
3362   while (got_entries == NULL);
3363 }
3364
3365 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
3366    the primary GOT.  */
3367 static bfd_vma
3368 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3369 {
3370   if (g->bfd2got == NULL)
3371     return 0;
3372
3373   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3374   if (! g)
3375     return 0;
3376
3377   BFD_ASSERT (g->next);
3378
3379   g = g->next;
3380
3381   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
3382     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3383 }
3384
3385 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
3386    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
3387
3388 static bfd_boolean
3389 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3390                     struct mips_got_info *g, asection *got,
3391                     bfd_size_type pages)
3392 {
3393   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
3394   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
3395   struct mips_got_info *gg;
3396   unsigned int assign;
3397
3398   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
3399                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
3400   if (g->bfd2got == NULL)
3401     return FALSE;
3402
3403   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
3404   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
3405   got_per_bfd_arg.info = info;
3406
3407   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
3408      map from bfd to got info while at that.  */
3409   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
3410   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3411     return FALSE;
3412
3413   got_per_bfd_arg.current = NULL;
3414   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
3415   /* Taking out PAGES entries is a worst-case estimate.  We could
3416      compute the maximum number of pages that each separate input bfd
3417      uses, but it's probably not worth it.  */
3418   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
3419                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
3420                                - MIPS_RESERVED_GOTNO (info) - pages);
3421   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
3422      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
3423      information.  */
3424   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
3425
3426   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
3427      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
3428      to be the primary GOT.  */
3429   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
3430   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3431     return FALSE;
3432
3433   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
3434   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
3435     {
3436       g->next = (struct mips_got_info *)
3437         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3438       if (g->next == NULL)
3439         return FALSE;
3440
3441       g->next->global_gotsym = NULL;
3442       g->next->global_gotno = 0;
3443       g->next->local_gotno = 0;
3444       g->next->tls_gotno = 0;
3445       g->next->assigned_gotno = 0;
3446       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
3447       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3448       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3449                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
3450                                               NULL);
3451       if (g->next->got_entries == NULL)
3452         return FALSE;
3453       g->next->bfd2got = NULL;
3454     }
3455   else
3456     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
3457   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
3458
3459   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
3460   gg = g;
3461   g = g->next;
3462
3463   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
3464      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
3465      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
3466      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
3467      list.  */
3468   {
3469     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
3470     void **bfdgotp;
3471
3472     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3473       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3474
3475     if (bfdgot == NULL)
3476       return FALSE;
3477
3478     bfdgot->bfd = abfd;
3479     bfdgot->g = g;
3480     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
3481
3482     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
3483     *bfdgotp = bfdgot;
3484   }
3485
3486   /* The IRIX dynamic linker requires every symbol that is referenced
3487      in a dynamic relocation to be present in the primary GOT, so
3488      arrange for them to appear after those that are actually
3489      referenced.
3490
3491      GNU/Linux could very well do without it, but it would slow down
3492      the dynamic linker, since it would have to resolve every dynamic
3493      symbol referenced in other GOTs more than once, without help from
3494      the cache.  Also, knowing that every external symbol has a GOT
3495      helps speed up the resolution of local symbols too, so GNU/Linux
3496      follows IRIX's practice.
3497
3498      The number 2 is used by mips_elf_sort_hash_table_f to count
3499      global GOT symbols that are unreferenced in the primary GOT, with
3500      an initial dynamic index computed from gg->assigned_gotno, where
3501      the number of unreferenced global entries in the primary GOT is
3502      preserved.  */
3503   if (1)
3504     {
3505       gg->assigned_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
3506       g->global_gotno = gg->global_gotno;
3507       set_got_offset_arg.value = 2;
3508     }
3509   else
3510     {
3511       /* This could be used for dynamic linkers that don't optimize
3512          symbol resolution while applying relocations so as to use
3513          primary GOT entries or assuming the symbol is locally-defined.
3514          With this code, we assign lower dynamic indices to global
3515          symbols that are not referenced in the primary GOT, so that
3516          their entries can be omitted.  */
3517       gg->assigned_gotno = 0;
3518       set_got_offset_arg.value = -1;
3519     }
3520
3521   /* Reorder dynamic symbols as described above (which behavior
3522      depends on the setting of VALUE).  */
3523   set_got_offset_arg.g = NULL;
3524   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3525                  &set_got_offset_arg);
3526   set_got_offset_arg.value = 1;
3527   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3528                  &set_got_offset_arg);
3529   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
3530     return FALSE;
3531
3532   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
3533      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
3534      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
3535      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
3536      it circular since then we'll be able to quickly compute the
3537      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
3538      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
3539      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
3540      we arrange for the main got struct to have the right number of
3541      global entries, but set its local_gotno such that the initial
3542      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
3543      will become the last item in the circular linked list, so it
3544      points back to the master GOT.  */
3545   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
3546   gg->global_gotno = g->global_gotno;
3547   gg->tls_gotno = 0;
3548   assign = 0;
3549   gg->next = gg;
3550
3551   do
3552     {
3553       struct mips_got_info *gn;
3554
3555       assign += MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3556       g->assigned_gotno = assign;
3557       g->local_gotno += assign + pages;
3558       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
3559
3560       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
3561          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
3562          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
3563       gn = g->next;
3564       g->next = gg->next;
3565       gg->next = g;
3566
3567       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
3568          all non-TLS entries.  */
3569       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
3570       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
3571
3572       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
3573       g = gn;
3574
3575       /* Mark global symbols in every non-primary GOT as ineligible for
3576          stubs.  */
3577       if (g)
3578         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_no_stub, NULL);
3579     }
3580   while (g);
3581
3582   got->size = (gg->next->local_gotno
3583                     + gg->next->global_gotno
3584                     + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3585
3586   return TRUE;
3587 }
3588
3589 \f
3590 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
3591    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
3592
3593 static const Elf_Internal_Rela *
3594 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
3595                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
3596                           const Elf_Internal_Rela *relend)
3597 {
3598   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
3599
3600   while (relocation < relend)
3601     {
3602       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
3603           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
3604         return relocation;
3605
3606       ++relocation;
3607     }
3608
3609   /* We didn't find it.  */
3610   return NULL;
3611 }
3612
3613 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
3614
3615 static bfd_boolean
3616 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
3617                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
3618                              asection **local_sections,
3619                              bfd_boolean check_forced)
3620 {
3621   unsigned long r_symndx;
3622   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3623   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3624   size_t extsymoff;
3625
3626   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3627   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3628   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
3629
3630   if (r_symndx < extsymoff)
3631     return TRUE;
3632   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
3633     return TRUE;
3634
3635   if (check_forced)
3636     {
3637       /* Look up the hash table to check whether the symbol
3638          was forced local.  */
3639       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
3640         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
3641       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3642       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3643              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3644         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3645       if (h->root.forced_local)
3646         return TRUE;
3647     }
3648
3649   return FALSE;
3650 }
3651 \f
3652 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
3653
3654 bfd_vma
3655 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
3656 {
3657   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
3658     /* VALUE is negative.  */
3659     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
3660
3661   return value;
3662 }
3663
3664 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
3665    range expressible by a signed number with the indicated number of
3666    BITS.  */
3667
3668 static bfd_boolean
3669 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
3670 {
3671   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
3672
3673   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
3674     /* The value is too big.  */
3675     return TRUE;
3676   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
3677     /* The value is too small.  */
3678     return TRUE;
3679
3680   /* All is well.  */
3681   return FALSE;
3682 }
3683
3684 /* Calculate the %high function.  */
3685
3686 static bfd_vma
3687 mips_elf_high (bfd_vma value)
3688 {
3689   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
3690 }
3691
3692 /* Calculate the %higher function.  */
3693
3694 static bfd_vma
3695 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3696 {
3697 #ifdef BFD64
3698   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
3699 #else
3700   abort ();
3701   return MINUS_ONE;
3702 #endif
3703 }
3704
3705 /* Calculate the %highest function.  */
3706
3707 static bfd_vma
3708 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3709 {
3710 #ifdef BFD64
3711   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
3712 #else
3713   abort ();
3714   return MINUS_ONE;
3715 #endif
3716 }
3717 \f
3718 /* Create the .compact_rel section.  */
3719
3720 static bfd_boolean
3721 mips_elf_create_compact_rel_section
3722   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
3723 {
3724   flagword flags;
3725   register asection *s;
3726
3727   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
3728     {
3729       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
3730                | SEC_READONLY);
3731
3732       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
3733       if (s == NULL
3734           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
3735                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
3736         return FALSE;
3737
3738       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
3739     }
3740
3741   return TRUE;
3742 }
3743
3744 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
3745
3746 static bfd_boolean
3747 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3748                              bfd_boolean maybe_exclude)
3749 {
3750   flagword flags;
3751   register asection *s;
3752   struct elf_link_hash_entry *h;
3753   struct bfd_link_hash_entry *bh;
3754   struct mips_got_info *g;
3755   bfd_size_type amt;
3756   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3757
3758   htab = mips_elf_hash_table (info);
3759
3760   /* This function may be called more than once.  */
3761   s = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
3762   if (s)
3763     {
3764       if (! maybe_exclude)
3765         s->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
3766       return TRUE;
3767     }
3768
3769   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
3770            | SEC_LINKER_CREATED);
3771
3772   if (maybe_exclude)
3773     flags |= SEC_EXCLUDE;
3774
3775   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
3776      in the function stub generation and in the linker script.  */
3777   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
3778   if (s == NULL
3779       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3780     return FALSE;
3781
3782   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
3783      linker script because we don't want to define the symbol if we
3784      are not creating a global offset table.  */
3785   bh = NULL;
3786   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3787          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
3788           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
3789     return FALSE;
3790
3791   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
3792   h->non_elf = 0;
3793   h->def_regular = 1;
3794   h->type = STT_OBJECT;
3795   elf_hash_table (info)->hgot = h;
3796
3797   if (info->shared
3798       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3799     return FALSE;
3800
3801   amt = sizeof (struct mips_got_info);
3802   g = bfd_alloc (abfd, amt);
3803   if (g == NULL)
3804     return FALSE;
3805   g->global_gotsym = NULL;
3806   g->global_gotno = 0;
3807   g->tls_gotno = 0;
3808   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3809   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3810   g->bfd2got = NULL;
3811   g->next = NULL;
3812   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3813   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3814                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3815   if (g->got_entries == NULL)
3816     return FALSE;
3817   mips_elf_section_data (s)->u.got_info = g;
3818   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
3819     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3820
3821   /* VxWorks also needs a .got.plt section.  */
3822   if (htab->is_vxworks)
3823     {
3824       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt",
3825                                        SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
3826                                        | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3827       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3828         return FALSE;
3829
3830       htab->sgotplt = s;
3831     }
3832   return TRUE;
3833 }
3834 \f
3835 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
3836    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
3837    shared objects; they are not used in executables.  */
3838
3839 static bfd_boolean
3840 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
3841 {
3842   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
3843           && info->shared
3844           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
3845               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
3846 }
3847 \f
3848 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
3849    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
3850    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
3851
3852    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
3853    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
3854    relocation must be JALX.
3855
3856    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
3857    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
3858    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
3859    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
3860
3861 static bfd_reloc_status_type
3862 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
3863                                asection *input_section,
3864                                struct bfd_link_info *info,
3865                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
3866                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
3867                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
3868                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
3869                                const char **namep, bfd_boolean *require_jalxp,
3870                                bfd_boolean save_addend)
3871 {
3872   /* The eventual value we will return.  */
3873   bfd_vma value;
3874   /* The address of the symbol against which the relocation is
3875      occurring.  */
3876   bfd_vma symbol = 0;
3877   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
3878      shared object file being produced.  */
3879   bfd_vma gp = MINUS_ONE;
3880   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
3881      relocated.  */
3882   bfd_vma p;
3883   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
3884   bfd_vma gp0 = MINUS_ONE;
3885   /* The offset into the global offset table at which the address of
3886      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
3887      during execution.  */
3888   bfd_vma g = MINUS_ONE;
3889   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
3890      located.  */
3891   asection *sec = NULL;
3892   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
3893   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
3894      symbol.  */
3895   bfd_boolean local_p, was_local_p;
3896   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
3897   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
3898   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
3899      "__gnu_local_gp".  */
3900   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
3901   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3902   size_t extsymoff;
3903   unsigned long r_symndx;
3904   int r_type;
3905   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
3906      relocation value.  */
3907   bfd_boolean overflowed_p;
3908   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
3909   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
3910   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3911   bfd *dynobj;
3912
3913   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3914   htab = mips_elf_hash_table (info);
3915
3916   /* Parse the relocation.  */
3917   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3918   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
3919   p = (input_section->output_section->vma
3920        + input_section->output_offset
3921        + relocation->r_offset);
3922
3923   /* Assume that there will be no overflow.  */
3924   overflowed_p = FALSE;
3925
3926   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
3927      used in the array of hash table entries.  */
3928   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3929   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
3930                                          local_sections, FALSE);
3931   was_local_p = local_p;
3932   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
3933     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3934   else
3935     {
3936       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
3937          must come before globals.  */
3938       extsymoff = 0;
3939     }
3940
3941   /* Figure out the value of the symbol.  */
3942   if (local_p)
3943     {
3944       Elf_Internal_Sym *sym;
3945
3946       sym = local_syms + r_symndx;
3947       sec = local_sections[r_symndx];
3948
3949       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3950       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
3951           || (sec->flags & SEC_MERGE))
3952         symbol += sym->st_value;
3953       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
3954           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3955         {
3956           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
3957           addend -= symbol;
3958           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3959         }
3960
3961       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
3962       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
3963         ++symbol;
3964
3965       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3966       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3967                                                 symtab_hdr->sh_link,
3968                                                 sym->st_name);
3969       if (*namep == '\0')
3970         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3971
3972       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
3973     }
3974   else
3975     {
3976       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
3977
3978       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
3979       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3980            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
3981       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3982       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3983              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3984         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3985
3986       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3987       *namep = h->root.root.root.string;
3988
3989       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
3990          symbol must always be a global symbol.  */
3991       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
3992           && ! NEWABI_P (input_bfd))
3993         {
3994           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
3995              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
3996           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16
3997               && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
3998             return bfd_reloc_notsupported;
3999
4000           gp_disp_p = TRUE;
4001         }
4002       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
4003          symbol must always be a global symbol.  */
4004       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
4005         gnu_local_gp_p = TRUE;
4006
4007
4008       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
4009          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
4010          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
4011          its defined.  */
4012       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4013                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4014                && h->root.root.u.def.section)
4015         {
4016           sec = h->root.root.u.def.section;
4017           if (sec->output_section)
4018             symbol = (h->root.root.u.def.value
4019                       + sec->output_section->vma
4020                       + sec->output_offset);
4021           else
4022             symbol = h->root.root.u.def.value;
4023         }
4024       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4025         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
4026            it the value zero, so that you can undefined weak functions
4027            and check to see if they exist by looking at their
4028            addresses.  */
4029         symbol = 0;
4030       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
4031                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
4032         symbol = 0;
4033       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
4034                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
4035         {
4036           /* If this is a dynamic link, we should have created a
4037              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
4038              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
4039              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
4040              FIXME: It should probably get into the symbol table
4041              somehow as well.  */
4042           BFD_ASSERT (! info->shared);
4043           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
4044           symbol = 0;
4045         }
4046       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
4047         {
4048           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
4049              ELF spec.  Ignore it for now.
4050              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
4051              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
4052              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
4053              which is available from here:
4054              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
4055           symbol = 0;
4056         }
4057       else
4058         {
4059           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
4060                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
4061                   input_section, relocation->r_offset,
4062                   (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
4063                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other))))
4064             return bfd_reloc_undefined;
4065           symbol = 0;
4066         }
4067
4068       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
4069     }
4070
4071   /* If this is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function with a stub, we
4072      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
4073      a stub.  */
4074   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4075       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
4076           || (local_p
4077               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
4078               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
4079       && !mips16_stub_section_p (input_bfd, input_section))
4080     {
4081       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
4082          have already noticed that we were going to need the
4083          stub.  */
4084       if (local_p)
4085         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
4086       else
4087         {
4088           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
4089           sec = h->fn_stub;
4090         }
4091
4092       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4093       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
4094       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4095     }
4096   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
4097      need to redirect the call to the stub.  */
4098   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4099            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
4100                || (local_p
4101                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
4102                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
4103            && !target_is_16_bit_code_p)
4104     {
4105       if (local_p)
4106         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
4107       else
4108         {
4109           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
4110              out which one to use by checking which one appears in the input
4111              file.  */
4112           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
4113             {
4114               asection *o;
4115               
4116               sec = NULL;
4117               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4118                 {
4119                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
4120                     {
4121                       sec = h->call_fp_stub;
4122                       break;
4123                     }
4124                 }
4125               if (sec == NULL)
4126                 sec = h->call_stub;
4127             }
4128           else if (h->call_stub != NULL)
4129             sec = h->call_stub;
4130           else
4131             sec = h->call_fp_stub;
4132         }
4133
4134       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
4135       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4136     }
4137
4138   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
4139      special jalx instruction.  */
4140   *require_jalxp = (!info->relocatable
4141                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
4142                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
4143
4144   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4145                                          local_sections, TRUE);
4146
4147   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
4148      and we're going to need it, get it now.  */
4149   switch (r_type)
4150     {
4151     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4152     case R_MIPS_GOT_OFST:
4153       /* We need to decay to GOT_DISP/addend if the symbol doesn't
4154          bind locally.  */
4155       local_p = local_p || _bfd_elf_symbol_refs_local_p (&h->root, info, 1);
4156       if (local_p || r_type == R_MIPS_GOT_OFST)
4157         break;
4158       /* Fall through.  */
4159
4160     case R_MIPS_CALL16:
4161     case R_MIPS_GOT16:
4162     case R_MIPS_GOT_DISP:
4163     case R_MIPS_GOT_HI16:
4164     case R_MIPS_CALL_HI16:
4165     case R_MIPS_GOT_LO16:
4166     case R_MIPS_CALL_LO16:
4167     case R_MIPS_TLS_GD:
4168     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4169     case R_MIPS_TLS_LDM:
4170       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
4171       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
4172         {
4173           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
4174                                         0, 0, NULL, r_type);
4175           if (g == MINUS_ONE)
4176             return bfd_reloc_outofrange;
4177         }
4178       else if (!local_p)
4179         {
4180           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
4181              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
4182           if (htab->is_vxworks
4183               && (r_type == R_MIPS_CALL_HI16
4184                   || r_type == R_MIPS_CALL_LO16
4185                   || r_type == R_MIPS_CALL16))
4186             {
4187               BFD_ASSERT (addend == 0);
4188               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
4189               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
4190             }
4191           else
4192             {
4193               /* GOT_PAGE may take a non-zero addend, that is ignored in a
4194                  GOT_PAGE relocation that decays to GOT_DISP because the
4195                  symbol turns out to be global.  The addend is then added
4196                  as GOT_OFST.  */
4197               BFD_ASSERT (addend == 0 || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE);
4198               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
4199                                              &h->root, r_type, info);
4200               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
4201                   && (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
4202                       || (info->shared
4203                           && (info->symbolic || h->root.forced_local)
4204                           && h->root.def_regular)))
4205                 {
4206                   /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
4207                      symbol is defined locally, or was forced to be local.
4208                      We must initialize this entry in the GOT.  */
4209                   asection *sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
4210                   MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, sgot->contents + g);
4211                 }
4212             }
4213         }
4214       else if (!htab->is_vxworks
4215                && (r_type == R_MIPS_CALL16 || (r_type == R_MIPS_GOT16)))
4216         /* The calculation below does not involve "g".  */
4217         break;
4218       else
4219         {
4220           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
4221                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
4222           if (g == MINUS_ONE)
4223             return bfd_reloc_outofrange;
4224         }
4225
4226       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
4227       g = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, g);
4228       break;
4229
4230     case R_MIPS_HI16:
4231     case R_MIPS_LO16:
4232     case R_MIPS_GPREL16:
4233     case R_MIPS_GPREL32:
4234     case R_MIPS_LITERAL:
4235     case R_MIPS16_HI16:
4236     case R_MIPS16_LO16:
4237     case R_MIPS16_GPREL:
4238       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
4239       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
4240       if (dynobj)
4241         gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, mips_elf_got_info (dynobj, NULL),
4242                                   input_bfd);
4243       break;
4244
4245     default:
4246       break;
4247     }
4248
4249   if (gnu_local_gp_p)
4250     symbol = gp;
4251
4252   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
4253      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
4254   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
4255     {
4256       Elf_Internal_Rela outrel;
4257       bfd_byte *loc;
4258       asection *s;
4259
4260       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4261       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4262
4263       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
4264                          + input_section->output_offset
4265                          + relocation->r_offset);
4266       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
4267       outrel.r_addend = addend;
4268       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
4269
4270       /* If we've written this relocation for a readonly section,
4271          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
4272          DT_TEXTREL tag.  */
4273       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
4274         info->flags |= DF_TEXTREL;
4275
4276       *valuep = 0;
4277       return bfd_reloc_ok;
4278     }
4279
4280   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
4281   switch (r_type)
4282     {
4283     case R_MIPS_NONE:
4284       return bfd_reloc_continue;
4285
4286     case R_MIPS_16:
4287       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4288       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4289       break;
4290
4291     case R_MIPS_32:
4292     case R_MIPS_REL32:
4293     case R_MIPS_64:
4294       if ((info->shared
4295            || (!htab->is_vxworks
4296                && htab->root.dynamic_sections_created
4297                && h != NULL
4298                && h->root.def_dynamic
4299                && !h->root.def_regular))
4300           && r_symndx != 0
4301           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4302         {
4303           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
4304              against a symbol in a shared library, then we can't know
4305              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
4306              record in the output, and leave the job up to the dynamic
4307              linker.
4308
4309              In VxWorks executables, references to external symbols
4310              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
4311              no need to add a dynamic relocation here.  */
4312           value = addend;
4313           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
4314                                                    info,
4315                                                    relocation,
4316                                                    h,
4317                                                    sec,
4318                                                    symbol,
4319                                                    &value,
4320                                                    input_section))
4321             return bfd_reloc_undefined;
4322         }
4323       else
4324         {
4325           if (r_type != R_MIPS_REL32)
4326             value = symbol + addend;
4327           else
4328             value = addend;
4329         }
4330       value &= howto->dst_mask;
4331       break;
4332
4333     case R_MIPS_PC32:
4334       value = symbol + addend - p;
4335       value &= howto->dst_mask;
4336       break;
4337
4338     case R_MIPS16_26:
4339       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
4340          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
4341          the output file that's different.  That's handled in
4342          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
4343          R_MIPS_26 case here.  */
4344     case R_MIPS_26:
4345       if (local_p)
4346         value = ((addend | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
4347       else
4348         {
4349           value = (_bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28) + symbol) >> 2;
4350           if (h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4351             overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> 28);
4352         }
4353       value &= howto->dst_mask;
4354       break;
4355
4356     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
4357       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
4358                & howto->dst_mask);
4359       break;
4360
4361     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
4362     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
4363     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
4364       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4365       break;
4366
4367     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
4368       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
4369                & howto->dst_mask);
4370       break;
4371
4372     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
4373       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4374       break;
4375
4376     case R_MIPS_HI16:
4377     case R_MIPS16_HI16:
4378       if (!gp_disp_p)
4379         {
4380           value = mips_elf_high (addend + symbol);
4381           value &= howto->dst_mask;
4382         }
4383       else
4384         {
4385           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
4386                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
4387                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
4388                 8: sll     $v0,16
4389                12: addu    $v0,$v1
4390                14: move    $gp,$v0
4391              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
4392              $pc is four higher than $t9 would be, so reduce
4393              both reloc addends by 4. */
4394           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
4395             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 4);
4396           else
4397             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
4398           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4399         }
4400       break;
4401
4402     case R_MIPS_LO16:
4403     case R_MIPS16_LO16:
4404       if (!gp_disp_p)
4405         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
4406       else
4407         {
4408           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
4409              for this conditional.  */
4410           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
4411             value = addend + gp - p;
4412           else
4413             value = addend + gp - p + 4;
4414           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
4415              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
4416              _gp_disp are normally generated from the .cpload
4417              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
4418              this:
4419
4420                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
4421                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
4422                addu   $gp,$gp,$t9
4423
4424              Here $t9 holds the address of the function being called,
4425              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
4426              relocation can easily overflow in this situation, but the
4427              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
4428              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
4429              not check for overflow here.  */
4430         }
4431       break;
4432
4433     case R_MIPS_LITERAL:
4434       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
4435          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
4436          shared literals, and then we will need to additional work
4437          here.  */
4438
4439       /* Fall through.  */
4440
4441     case R_MIPS16_GPREL:
4442       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
4443          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
4444          order.  We don't need to do anything special here; the
4445          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
4446     case R_MIPS_GPREL16:
4447       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
4448          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
4449          otherwise we may lose significant bits.  */
4450       if (howto->partial_inplace)
4451         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4452       value = symbol + addend - gp;
4453       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
4454          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
4455          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
4456          link, though, since they won't have had the gp offset applied
4457          to them before.  */
4458       if (was_local_p)
4459         value += gp0;
4460       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4461       break;
4462
4463     case R_MIPS_GOT16:
4464     case R_MIPS_CALL16:
4465       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
4466          R_MIPS_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
4467       if (!htab->is_vxworks && local_p)
4468         {
4469           bfd_boolean forced;
4470
4471           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4472                                                   local_sections, FALSE);
4473           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
4474                                         symbol + addend, forced);
4475           if (value == MINUS_ONE)
4476             return bfd_reloc_outofrange;
4477           value
4478             = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4479           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4480           break;
4481         }
4482
4483       /* Fall through.  */
4484
4485     case R_MIPS_TLS_GD:
4486     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4487     case R_MIPS_TLS_LDM:
4488     case R_MIPS_GOT_DISP:
4489     got_disp:
4490       value = g;
4491       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4492       break;
4493
4494     case R_MIPS_GPREL32:
4495       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
4496       if (!save_addend)
4497         value &= howto->dst_mask;
4498       break;
4499
4500     case R_MIPS_PC16:
4501     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
4502       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
4503       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
4504       value >>= howto->rightshift;
4505       value &= howto->dst_mask;
4506       break;
4507
4508     case R_MIPS_GOT_HI16:
4509     case R_MIPS_CALL_HI16:
4510       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
4511          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
4512          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
4513       value = g;
4514       value = mips_elf_high (value);
4515       value &= howto->dst_mask;
4516       break;
4517
4518     case R_MIPS_GOT_LO16:
4519     case R_MIPS_CALL_LO16:
4520       value = g & howto->dst_mask;
4521       break;
4522
4523     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4524       /* GOT_PAGE relocations that reference non-local symbols decay
4525          to GOT_DISP.  The corresponding GOT_OFST relocation decays to
4526          0.  */
4527       if (! local_p)
4528         goto got_disp;
4529       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
4530       if (value == MINUS_ONE)
4531         return bfd_reloc_outofrange;
4532       value = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4533       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4534       break;
4535
4536     case R_MIPS_GOT_OFST:
4537       if (local_p)
4538         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
4539       else
4540         value = addend;
4541       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4542       break;
4543
4544     case R_MIPS_SUB:
4545       value = symbol - addend;
4546       value &= howto->dst_mask;
4547       break;
4548
4549     case R_MIPS_HIGHER:
4550       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
4551       value &= howto->dst_mask;
4552       break;
4553
4554     case R_MIPS_HIGHEST:
4555       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
4556       value &= howto->dst_mask;
4557       break;
4558
4559     case R_MIPS_SCN_DISP:
4560       value = symbol + addend - sec->output_offset;
4561       value &= howto->dst_mask;
4562       break;
4563
4564     case R_MIPS_JALR:
4565       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
4566          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
4567          branches to the PLT; that will wind up wasting time.  */
4568       if (h != NULL && h->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
4569         return bfd_reloc_continue;
4570       value = symbol + addend;
4571       break;
4572
4573     case R_MIPS_PJUMP:
4574     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
4575     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
4576       /* We don't do anything with these at present.  */
4577       return bfd_reloc_continue;
4578
4579     default:
4580       /* An unrecognized relocation type.  */
4581       return bfd_reloc_notsupported;
4582     }
4583
4584   /* Store the VALUE for our caller.  */
4585   *valuep = value;
4586   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
4587 }
4588
4589 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
4590
4591 static bfd_vma
4592 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
4593                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4594                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
4595 {
4596   bfd_vma x;
4597   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
4598
4599   /* Obtain the bytes.  */
4600   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
4601
4602   return x;
4603 }
4604
4605 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
4606    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
4607    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
4608    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is TRUE, then the opcode used
4609    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
4610    unconditionally converted to JALX.
4611
4612    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
4613
4614 static bfd_boolean
4615 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
4616                              reloc_howto_type *howto,
4617                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4618                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
4619                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
4620                              bfd_boolean require_jalx)
4621 {
4622   bfd_vma x;
4623   bfd_byte *location;
4624   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4625
4626   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
4627   location = contents + relocation->r_offset;
4628
4629   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
4630
4631   /* Obtain the current value.  */
4632   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
4633
4634   /* Clear the field we are setting.  */
4635   x &= ~howto->dst_mask;
4636
4637   /* Set the field.  */
4638   x |= (value & howto->dst_mask);
4639
4640   /* If required, turn JAL into JALX.  */
4641   if (require_jalx)
4642     {
4643       bfd_boolean ok;
4644       bfd_vma opcode = x >> 26;
4645       bfd_vma jalx_opcode;
4646
4647       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
4648       if (r_type == R_MIPS16_26)
4649         {
4650           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
4651           jalx_opcode = 0x7;
4652         }
4653       else
4654         {
4655           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
4656           jalx_opcode = 0x1d;
4657         }
4658
4659       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
4660       if (!ok)
4661         {
4662           (*_bfd_error_handler)
4663             (_("%B: %A+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
4664              input_bfd,
4665              input_section,
4666              (unsigned long) relocation->r_offset);
4667           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4668           return FALSE;
4669         }
4670
4671       /* Make this the JALX opcode.  */
4672       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
4673     }
4674
4675   /* On the RM9000, bal is faster than jal, because bal uses branch
4676      prediction hardware.  If we are linking for the RM9000, and we
4677      see jal, and bal fits, use it instead.  Note that this
4678      transformation should be safe for all architectures.  */
4679   if (bfd_get_mach (input_bfd) == bfd_mach_mips9000
4680       && !info->relocatable
4681       && !require_jalx
4682       && ((r_type == R_MIPS_26 && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
4683           || (r_type == R_MIPS_JALR && x == 0x0320f809)))   /* jalr t9 */
4684     {
4685       bfd_vma addr;
4686       bfd_vma dest;
4687       bfd_signed_vma off;
4688
4689       addr = (input_section->output_section->vma
4690               + input_section->output_offset
4691               + relocation->r_offset
4692               + 4);
4693       if (r_type == R_MIPS_26)
4694         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
4695       else
4696         dest = value;
4697       off = dest - addr;
4698       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
4699         x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
4700     }
4701
4702   /* Put the value into the output.  */
4703   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
4704
4705   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, !info->relocatable,
4706                                 location);
4707
4708   return TRUE;
4709 }
4710
4711 /* Returns TRUE if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
4712
4713 static bfd_boolean
4714 mips16_stub_section_p (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section)
4715 {
4716   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
4717
4718   return FN_STUB_P (name) || CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name);
4719 }
4720 \f
4721 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4722
4723 static void
4724 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4725                                        unsigned int n)
4726 {
4727   asection *s;
4728   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4729
4730   htab = mips_elf_hash_table (info);
4731   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4732   BFD_ASSERT (s != NULL);
4733
4734   if (htab->is_vxworks)
4735     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4736   else
4737     {
4738       if (s->size == 0)
4739         {
4740           /* Make room for a null element.  */
4741           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4742           ++s->reloc_count;
4743         }
4744       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4745     }
4746 }
4747
4748 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
4749    is the original relocation, which is now being transformed into a
4750    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
4751    caller should store the result in place of the original addend.  */
4752
4753 static bfd_boolean
4754 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
4755                                     struct bfd_link_info *info,
4756                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
4757                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
4758                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
4759                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
4760 {
4761   Elf_Internal_Rela outrel[3];
4762   asection *sreloc;
4763   bfd *dynobj;
4764   int r_type;
4765   long indx;
4766   bfd_boolean defined_p;
4767   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4768
4769   htab = mips_elf_hash_table (info);
4770   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
4771   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4772   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4773   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
4774   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
4775   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
4776               < sreloc->size);
4777
4778   outrel[0].r_offset =
4779     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
4780   if (ABI_64_P (output_bfd))
4781     {
4782       outrel[1].r_offset =
4783         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
4784       outrel[2].r_offset =
4785         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
4786     }
4787
4788   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
4789     /* The relocation field has been deleted.  */
4790     return TRUE;
4791
4792   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
4793     {
4794       /* The relocation field has been converted into a relative value of
4795          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
4796          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
4797       *addendp += symbol;
4798       return TRUE;
4799     }
4800
4801   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
4802      in the relocation.  */
4803   if (h != NULL
4804       && (!h->root.def_regular
4805           || (info->shared && !info->symbolic && !h->root.forced_local)))
4806     {
4807       indx = h->root.dynindx;
4808       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
4809         defined_p = h->root.def_regular;
4810       else
4811         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
4812            relocation field.  It therefore treats relocs against
4813            defined symbols in the same way as relocs against
4814            undefined symbols.  */
4815         defined_p = FALSE;
4816     }
4817   else
4818     {
4819       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
4820         indx = 0;
4821       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
4822         {
4823           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4824           return FALSE;
4825         }
4826       else
4827         {
4828           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
4829           if (indx == 0)
4830             {
4831               asection *osec = htab->root.text_index_section;
4832               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
4833             }
4834           if (indx == 0)
4835             abort ();
4836         }
4837
4838       /* Instead of generating a relocation using the section
4839          symbol, we may as well make it a fully relative
4840          relocation.  We want to avoid generating relocations to
4841          local symbols because we used to generate them
4842          incorrectly, without adding the original symbol value,
4843          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
4844          order to give dynamic loaders and applications time to
4845          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
4846          section-relative relocations.  It's not like they're
4847          useful, after all.  This should be a bit more efficient
4848          as well.  */
4849       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
4850          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
4851          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
4852          against STN_UNDEF have no effect.  */
4853       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
4854         indx = 0;
4855       defined_p = TRUE;
4856     }
4857
4858   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
4859      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
4860      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
4861      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
4862   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
4863     *addendp += symbol;
4864
4865   if (htab->is_vxworks)
4866     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
4867     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
4868   else
4869     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
4870        know where the shared library will wind up at load-time.  */
4871     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
4872                                    R_MIPS_REL32);
4873
4874   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
4875      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
4876      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
4877      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
4878      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
4879      loaders seems to care, we don't waste space with these
4880      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
4881      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
4882      as to make room for a pair of dynamic relocations per
4883      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
4884      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
4885      NULL symbol before this relocation record.  */
4886   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
4887                                  ABI_64_P (output_bfd)
4888                                  ? R_MIPS_64
4889                                  : R_MIPS_NONE);
4890   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
4891
4892   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
4893      correct location in the output file.  */
4894   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
4895                          + input_section->output_offset);
4896   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
4897                          + input_section->output_offset);
4898   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
4899                          + input_section->output_offset);
4900
4901   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
4902      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
4903      relocation format is non-standard.  */
4904   if (ABI_64_P (output_bfd))
4905     {
4906       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
4907         (output_bfd, &outrel[0],
4908          (sreloc->contents
4909           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
4910     }
4911   else if (htab->is_vxworks)
4912     {
4913       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
4914       outrel[0].r_addend = *addendp;
4915       bfd_elf32_swap_reloca_out
4916         (output_bfd, &outrel[0],
4917          (sreloc->contents
4918           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
4919     }
4920   else
4921     bfd_elf32_swap_reloc_out
4922       (output_bfd, &outrel[0],
4923        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
4924
4925   /* We've now added another relocation.  */
4926   ++sreloc->reloc_count;
4927
4928   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
4929      will be writing to it.  */
4930   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
4931     |= SHF_WRITE;
4932
4933   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
4934   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
4935     {
4936       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
4937       bfd_byte *cr;
4938
4939       if (scpt)
4940         {
4941           Elf32_crinfo cptrel;
4942
4943           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
4944           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
4945                           + input_section->output_section->vma
4946                           + input_section->output_offset);
4947           if (r_type == R_MIPS_REL32)
4948             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
4949           else
4950             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
4951           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
4952           cptrel.konst = *addendp;
4953
4954           cr = (scpt->contents
4955                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
4956           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
4957           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
4958                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
4959                                       + scpt->reloc_count));
4960           ++scpt->reloc_count;
4961         }
4962     }
4963
4964   /* If we've written this relocation for a readonly section,
4965      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
4966      DT_TEXTREL tag.  */
4967   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
4968     info->flags |= DF_TEXTREL;
4969
4970   return TRUE;
4971 }
4972 \f
4973 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
4974
4975 unsigned long
4976 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
4977 {
4978   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
4979     {
4980     case E_MIPS_MACH_3900:
4981       return bfd_mach_mips3900;
4982
4983     case E_MIPS_MACH_4010:
4984       return bfd_mach_mips4010;
4985
4986     case E_MIPS_MACH_4100:
4987       return bfd_mach_mips4100;
4988
4989     case E_MIPS_MACH_4111:
4990       return bfd_mach_mips4111;
4991
4992     case E_MIPS_MACH_4120:
4993       return bfd_mach_mips4120;
4994
4995     case E_MIPS_MACH_4650:
4996       return bfd_mach_mips4650;
4997
4998     case E_MIPS_MACH_5400:
4999       return bfd_mach_mips5400;
5000
5001     case E_MIPS_MACH_5500:
5002       return bfd_mach_mips5500;
5003
5004     case E_MIPS_MACH_9000:
5005       return bfd_mach_mips9000;
5006
5007     case E_MIPS_MACH_SB1:
5008       return bfd_mach_mips_sb1;
5009
5010     default:
5011       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
5012         {
5013         default:
5014         case E_MIPS_ARCH_1:
5015           return bfd_mach_mips3000;
5016
5017         case E_MIPS_ARCH_2:
5018           return bfd_mach_mips6000;
5019
5020         case E_MIPS_ARCH_3:
5021           return bfd_mach_mips4000;
5022
5023         case E_MIPS_ARCH_4:
5024           return bfd_mach_mips8000;
5025
5026         case E_MIPS_ARCH_5:
5027           return bfd_mach_mips5;
5028
5029         case E_MIPS_ARCH_32:
5030           return bfd_mach_mipsisa32;
5031
5032         case E_MIPS_ARCH_64:
5033           return bfd_mach_mipsisa64;
5034
5035         case E_MIPS_ARCH_32R2:
5036           return bfd_mach_mipsisa32r2;
5037
5038         case E_MIPS_ARCH_64R2:
5039           return bfd_mach_mipsisa64r2;
5040         }
5041     }
5042
5043   return 0;
5044 }
5045
5046 /* Return printable name for ABI.  */
5047
5048 static INLINE char *
5049 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
5050 {
5051   flagword flags;
5052
5053   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
5054   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
5055     {
5056     case 0:
5057       if (ABI_N32_P (abfd))
5058         return "N32";
5059       else if (ABI_64_P (abfd))
5060         return "64";
5061       else
5062         return "none";
5063     case E_MIPS_ABI_O32:
5064       return "O32";
5065     case E_MIPS_ABI_O64:
5066       return "O64";
5067     case E_MIPS_ABI_EABI32:
5068       return "EABI32";
5069     case E_MIPS_ABI_EABI64:
5070       return "EABI64";
5071     default:
5072       return "unknown abi";
5073     }
5074 }
5075 \f
5076 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
5077    other is for small objects.  All the small objects are kept
5078    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
5079    faster assembler code.  This is what we use for the small common
5080    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
5081 static asection mips_elf_scom_section;
5082 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
5083 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
5084
5085 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
5086    allocated common symbol which may be overridden by a
5087    definition in a shared library.  */
5088 static asection mips_elf_acom_section;
5089 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
5090 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
5091
5092 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
5093    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5094
5095 void
5096 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
5097 {
5098   elf_symbol_type *elfsym;
5099
5100   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
5101   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
5102     {
5103     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5104       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
5105          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
5106          either resolve these symbols to something in a shared
5107          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
5108          we can consider these symbols to be in a new section.  */
5109       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
5110         {
5111           /* Initialize the acommon section.  */
5112           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
5113           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
5114           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
5115           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
5116           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
5117           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
5118           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5119           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
5120           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
5121         }
5122       asym->section = &mips_elf_acom_section;
5123       break;
5124
5125     case SHN_COMMON:
5126       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5127          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
5128       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
5129           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
5130           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5131         break;
5132       /* Fall through.  */
5133     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5134       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
5135         {
5136           /* Initialize the small common section.  */
5137           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
5138           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
5139           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
5140           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
5141           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
5142           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
5143           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5144           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
5145           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
5146         }
5147       asym->section = &mips_elf_scom_section;
5148       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
5149       break;
5150
5151     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5152       asym->section = bfd_und_section_ptr;
5153       break;
5154
5155     case SHN_MIPS_TEXT:
5156       {
5157         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
5158
5159         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5160         if (section != NULL)
5161           {
5162             asym->section = section;
5163             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
5164                to the base of the .text section.  So substract the section
5165                base address to make it an offset.  */
5166             asym->value -= section->vma;
5167           }
5168       }
5169       break;
5170
5171     case SHN_MIPS_DATA:
5172       {
5173         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
5174
5175         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5176         if (section != NULL)
5177           {
5178             asym->section = section;
5179             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
5180                to the base of the .data section.  So substract the section
5181                base address to make it an offset.  */
5182             asym->value -= section->vma;
5183           }
5184       }
5185       break;
5186     }
5187 }
5188 \f
5189 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
5190    the default in the way it handles EABI64.
5191
5192    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
5193    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
5194    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
5195    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
5196    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
5197
5198    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
5199    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
5200    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
5201    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
5202
5203    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
5204    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
5205    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
5206    We therefore take the following approach:
5207
5208       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
5209         determine the pointer size.
5210
5211       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
5212         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
5213
5214       - Otherwise punt.
5215
5216    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
5217    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
5218    the first relocation will be associated with either a CIE personality
5219    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
5220    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
5221
5222    Checking the relocation type should also be safe because there is no
5223    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
5224    did so.  */
5225
5226 unsigned int
5227 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
5228 {
5229   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
5230     return 8;
5231   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
5232     {
5233       bfd_boolean long32_p, long64_p;
5234
5235       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
5236       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
5237       if (long32_p && long64_p)
5238         return 0;
5239       if (long32_p)
5240         return 4;
5241       if (long64_p)
5242         return 8;
5243
5244       if (sec->reloc_count > 0
5245           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
5246           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
5247               == R_MIPS_64))
5248         return 8;
5249
5250       return 0;
5251     }
5252   return 4;
5253 }
5254 \f
5255 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
5256    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
5257    same address.  For example, if we have code like:
5258
5259         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
5260         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
5261         jalr    $25
5262
5263    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
5264    will jump there rather than to .text.
5265
5266    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
5267    This is also what the MIPSpro tools do.  */
5268
5269 bfd_boolean
5270 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
5271 {
5272   return SGI_COMPAT (abfd);
5273 }
5274 \f
5275 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
5276    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
5277    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
5278    a better way.  */
5279
5280 bfd_boolean
5281 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
5282 {
5283   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
5284       && hdr->sh_size > 0)
5285     {
5286       bfd_byte buf[4];
5287
5288       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
5289       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
5290
5291       if (bfd_seek (abfd,
5292                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
5293                     SEEK_SET) != 0)
5294         return FALSE;
5295       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5296       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5297         return FALSE;
5298     }
5299
5300   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
5301       && hdr->bfd_section != NULL
5302       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
5303       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
5304     {
5305       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5306
5307       /* We stored the section contents in the tdata field in the
5308          set_section_contents routine.  We save the section contents
5309          so that we don't have to read them again.
5310          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
5311          through the section contents to see if there is an
5312          ODK_REGINFO structure.  */
5313
5314       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
5315       l = contents;
5316       lend = contents + hdr->sh_size;
5317       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5318         {
5319           Elf_Internal_Options intopt;
5320
5321           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5322                                         &intopt);
5323           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5324             {
5325               (*_bfd_error_handler)
5326                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5327                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5328               break;
5329             }
5330           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5331             {
5332               bfd_byte buf[8];
5333
5334               if (bfd_seek (abfd,
5335                             (hdr->sh_offset
5336                              + (l - contents)
5337                              + sizeof (Elf_External_Options)
5338                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
5339                              SEEK_SET) != 0)
5340                 return FALSE;
5341               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5342               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
5343                 return FALSE;
5344             }
5345           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5346             {
5347               bfd_byte buf[4];
5348
5349               if (bfd_seek (abfd,
5350                             (hdr->sh_offset
5351                              + (l - contents)
5352                              + sizeof (Elf_External_Options)
5353                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
5354                             SEEK_SET) != 0)
5355                 return FALSE;
5356               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5357               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5358                 return FALSE;
5359             }
5360           l += intopt.size;
5361         }
5362     }
5363
5364   if (hdr->bfd_section != NULL)
5365     {
5366       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
5367
5368       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
5369           || strcmp (name, ".lit8") == 0
5370           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
5371         {
5372           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5373           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5374         }
5375       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
5376         {
5377           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5378           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
5379         }
5380       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
5381         {
5382           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
5383           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5384         }
5385       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
5386         {
5387           hdr->sh_flags = 0;
5388           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5389         }
5390       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
5391         {
5392           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
5393             {
5394               unsigned int adjust;
5395
5396               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
5397               if (adjust != 0)
5398                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
5399             }
5400         }
5401     }
5402
5403   return TRUE;
5404 }
5405
5406 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
5407    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
5408    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
5409
5410    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
5411    how to.  */
5412
5413 bfd_boolean
5414 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
5415                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
5416                                  const char *name,
5417                                  int shindex)
5418 {
5419   flagword flags = 0;
5420
5421   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
5422      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
5423      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
5424      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
5425      probably get away with this.  */
5426   switch (hdr->sh_type)
5427     {
5428     case SHT_MIPS_LIBLIST:
5429       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
5430         return FALSE;
5431       break;
5432     case SHT_MIPS_MSYM:
5433       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
5434         return FALSE;
5435       break;
5436     case SHT_MIPS_CONFLICT:
5437       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
5438         return FALSE;
5439       break;
5440     case SHT_MIPS_GPTAB:
5441       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
5442         return FALSE;
5443       break;
5444     case SHT_MIPS_UCODE:
5445       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
5446         return FALSE;
5447       break;
5448     case SHT_MIPS_DEBUG:
5449       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
5450         return FALSE;
5451       flags = SEC_DEBUGGING;
5452       break;
5453     case SHT_MIPS_REGINFO:
5454       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
5455           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
5456         return FALSE;
5457       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
5458       break;
5459     case SHT_MIPS_IFACE:
5460       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
5461         return FALSE;
5462       break;
5463     case SHT_MIPS_CONTENT:
5464       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
5465         return FALSE;
5466       break;
5467     case SHT_MIPS_OPTIONS:
5468       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5469         return FALSE;
5470       break;
5471     case SHT_MIPS_DWARF:
5472       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_"))
5473         return FALSE;
5474       break;
5475     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
5476       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
5477         return FALSE;
5478       break;
5479     case SHT_MIPS_EVENTS:
5480       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
5481           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
5482         return FALSE;
5483       break;
5484     default:
5485       break;
5486     }
5487
5488   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
5489     return FALSE;
5490
5491   if (flags)
5492     {
5493       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
5494                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
5495                                                            hdr->bfd_section)
5496                                     | flags)))
5497         return FALSE;
5498     }
5499
5500   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
5501
5502   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
5503      from the contents of this section.  We need the gp value while
5504      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
5505      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
5506   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
5507     {
5508       Elf32_External_RegInfo ext;
5509       Elf32_RegInfo s;
5510
5511       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
5512                                       &ext, 0, sizeof ext))
5513         return FALSE;
5514       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
5515       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
5516     }
5517
5518   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
5519      set the gp value based on what we find.  We may see both
5520      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
5521      they should agree.  */
5522   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
5523     {
5524       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5525
5526       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
5527       if (contents == NULL)
5528         return FALSE;
5529       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
5530                                       0, hdr->sh_size))
5531         {
5532           free (contents);
5533           return FALSE;
5534         }
5535       l = contents;
5536       lend = contents + hdr->sh_size;
5537       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5538         {
5539           Elf_Internal_Options intopt;
5540
5541           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5542                                         &intopt);
5543           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5544             {
5545               (*_bfd_error_handler)
5546                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5547                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5548               break;
5549             }
5550           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5551             {
5552               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
5553
5554               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
5555                 (abfd,
5556                  ((Elf64_External_RegInfo *)
5557                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5558                  &intreg);
5559               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5560             }
5561           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5562             {
5563               Elf32_RegInfo intreg;
5564
5565               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
5566                 (abfd,
5567                  ((Elf32_External_RegInfo *)
5568                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5569                  &intreg);
5570               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5571             }
5572           l += intopt.size;
5573         }
5574       free (contents);
5575     }
5576
5577   return TRUE;
5578 }
5579
5580 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
5581    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
5582    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5583
5584 bfd_boolean
5585 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
5586 {
5587   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
5588
5589   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
5590     {
5591       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
5592       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
5593       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5594     }
5595   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
5596     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
5597   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
5598     {
5599       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
5600       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
5601       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5602     }
5603   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
5604     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
5605   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
5606     {
5607       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
5608       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
5609          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
5610       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5611         hdr->sh_entsize = 0;
5612       else
5613         hdr->sh_entsize = 1;
5614     }
5615   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
5616     {
5617       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
5618       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
5619          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
5620       if (SGI_COMPAT (abfd))
5621         {
5622           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5623             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5624           else
5625             hdr->sh_entsize = 1;
5626         }
5627       else
5628         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5629     }
5630   else if (SGI_COMPAT (abfd)
5631            && (strcmp (name, ".hash") == 0
5632                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
5633                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
5634     {
5635       if (SGI_COMPAT (abfd))
5636         hdr->sh_entsize = 0;
5637 #if 0
5638       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
5639       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
5640 #endif
5641     }
5642   else if (strcmp (name, ".got") == 0
5643            || strcmp (name, ".srdata") == 0
5644            || strcmp (name, ".sdata") == 0
5645            || strcmp (name, ".sbss") == 0
5646            || strcmp (name, ".lit4") == 0
5647            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
5648     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
5649   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
5650     {
5651       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
5652       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5653     }
5654   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
5655     {
5656       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
5657       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5658       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5659     }
5660   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5661     {
5662       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
5663       hdr->sh_entsize = 1;
5664       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5665     }
5666   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_"))
5667     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
5668   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
5669     {
5670       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
5671       /* The sh_link and sh_info fields are set in
5672          final_write_processing.  */
5673     }
5674   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
5675            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
5676     {
5677       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
5678       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5679       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5680     }
5681   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
5682     {
5683       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
5684       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
5685       hdr->sh_entsize = 8;
5686     }
5687
5688   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
5689    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
5690    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
5691    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
5692    Thus we create those header only on demand now.  */
5693
5694   return TRUE;
5695 }
5696
5697 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
5698    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
5699    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
5700    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
5701    the .scommon section.  */
5702
5703 bfd_boolean
5704 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5705                                         asection *sec, int *retval)
5706 {
5707   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
5708     {
5709       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
5710       return TRUE;
5711     }
5712   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
5713     {
5714       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
5715       return TRUE;
5716     }
5717   return FALSE;
5718 }
5719 \f
5720 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
5721    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
5722
5723 bfd_boolean
5724 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
5725                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
5726                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
5727                                asection **secp, bfd_vma *valp)
5728 {
5729   if (SGI_COMPAT (abfd)
5730       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
5731       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
5732     {
5733       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
5734       *namep = NULL;
5735       return TRUE;
5736     }
5737
5738   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
5739      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
5740      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
5741      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
5742      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
5743      is not done for them. */
5744   if (!NEWABI_P(abfd)
5745       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
5746       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
5747     {
5748       *namep = NULL;
5749       return TRUE;
5750     }
5751
5752   switch (sym->st_shndx)
5753     {
5754     case SHN_COMMON:
5755       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5756          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
5757       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
5758           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
5759           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5760         break;
5761       /* Fall through.  */
5762     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5763       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
5764       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
5765       *valp = sym->st_size;
5766       break;
5767
5768     case SHN_MIPS_TEXT:
5769       /* This section is used in a shared object.  */
5770       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
5771         {
5772           asymbol *elf_text_symbol;
5773           asection *elf_text_section;
5774           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
5775
5776           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
5777           if (elf_text_section == NULL)
5778             return FALSE;
5779
5780           amt = sizeof (asymbol);
5781           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
5782           if (elf_text_symbol == NULL)
5783             return FALSE;
5784
5785           /* Initialize the section.  */
5786
5787           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
5788           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
5789
5790           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
5791           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
5792
5793           elf_text_section->name = ".text";
5794           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
5795           elf_text_section->output_section = NULL;
5796           elf_text_section->owner = abfd;
5797           elf_text_symbol->name = ".text";
5798           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
5799           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
5800         }
5801       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
5802          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
5803          so I took it out.  */
5804       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
5805       break;
5806
5807     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5808       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
5809     case SHN_MIPS_DATA:
5810       /* This section is used in a shared object.  */
5811       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
5812         {
5813           asymbol *elf_data_symbol;
5814           asection *elf_data_section;
5815           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
5816
5817           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
5818           if (elf_data_section == NULL)
5819             return FALSE;
5820
5821           amt = sizeof (asymbol);
5822           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
5823           if (elf_data_symbol == NULL)
5824             return FALSE;
5825
5826           /* Initialize the section.  */
5827
5828           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
5829           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
5830
5831           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
5832           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
5833
5834           elf_data_section->name = ".data";
5835           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
5836           elf_data_section->output_section = NULL;
5837           elf_data_section->owner = abfd;
5838           elf_data_symbol->name = ".data";
5839           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
5840           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
5841         }
5842       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
5843          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
5844          so I took it out.  */
5845       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
5846       break;
5847
5848     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5849       *secp = bfd_und_section_ptr;
5850       break;
5851     }
5852
5853   if (SGI_COMPAT (abfd)
5854       && ! info->shared
5855       && info->hash->creator == abfd->xvec
5856       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
5857     {
5858       struct elf_link_hash_entry *h;
5859       struct bfd_link_hash_entry *bh;
5860
5861       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
5862       bh = NULL;
5863       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5864              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
5865               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5866         return FALSE;
5867
5868       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5869       h->non_elf = 0;
5870       h->def_regular = 1;
5871       h->type = STT_OBJECT;
5872
5873       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5874         return FALSE;
5875
5876       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
5877     }
5878
5879   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
5880      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
5881      the right value when it is loaded into the PC.  */
5882   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
5883     ++*valp;
5884
5885   return TRUE;
5886 }
5887
5888 /* This hook function is called before the linker writes out a global
5889    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
5890    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
5891
5892 bfd_boolean
5893 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
5894   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5895    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
5896    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
5897 {
5898   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
5899      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
5900      common in the output file.  */
5901   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
5902       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
5903     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
5904
5905   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
5906     sym->st_value &= ~1;
5907
5908   return TRUE;
5909 }
5910 \f
5911 /* Functions for the dynamic linker.  */
5912
5913 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
5914
5915 bfd_boolean
5916 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5917 {
5918   struct elf_link_hash_entry *h;
5919   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5920   flagword flags;
5921   register asection *s;
5922   const char * const *namep;
5923   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5924
5925   htab = mips_elf_hash_table (info);
5926   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5927            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
5928
5929   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
5930      EABI doesn't.  */
5931   if (!htab->is_vxworks)
5932     {
5933       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
5934       if (s != NULL)
5935         {
5936           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
5937             return FALSE;
5938         }
5939     }
5940
5941   /* We need to create .got section.  */
5942   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info, FALSE))
5943     return FALSE;
5944
5945   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
5946     return FALSE;
5947
5948   /* Create .stub section.  */
5949   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
5950                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
5951     {
5952       s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
5953                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
5954                                        flags | SEC_CODE);
5955       if (s == NULL
5956           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5957                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5958         return FALSE;
5959     }
5960
5961   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
5962       && !info->shared
5963       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
5964     {
5965       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rld_map",
5966                                        flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
5967       if (s == NULL
5968           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5969                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5970         return FALSE;
5971     }
5972
5973   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
5974      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
5975      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
5976      the linker takes such action.  */
5977   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
5978     {
5979       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
5980         {
5981           bh = NULL;
5982           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5983                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
5984                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5985             return FALSE;
5986
5987           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5988           h->non_elf = 0;
5989           h->def_regular = 1;
5990           h->type = STT_SECTION;
5991
5992           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5993             return FALSE;
5994         }
5995
5996       /* We need to create a .compact_rel section.  */
5997       if (SGI_COMPAT (abfd))
5998         {
5999           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
6000             return FALSE;
6001         }
6002
6003       /* Change alignments of some sections.  */
6004       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
6005       if (s != NULL)
6006         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6007       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
6008       if (s != NULL)
6009         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6010       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
6011       if (s != NULL)
6012         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6013       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
6014       if (s != NULL)
6015         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6016       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6017       if (s != NULL)
6018         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6019     }
6020
6021   if (!info->shared)
6022     {
6023       const char *name;
6024
6025       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
6026       bh = NULL;
6027       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6028             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
6029              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6030         return FALSE;
6031
6032       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6033       h->non_elf = 0;
6034       h->def_regular = 1;
6035       h->type = STT_SECTION;
6036
6037       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6038         return FALSE;
6039
6040       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
6041         {
6042           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
6043              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
6044              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
6045              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
6046           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
6047           BFD_ASSERT (s != NULL);
6048
6049           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
6050           bh = NULL;
6051           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6052                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
6053                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6054             return FALSE;
6055
6056           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6057           h->non_elf = 0;
6058           h->def_regular = 1;
6059           h->type = STT_OBJECT;
6060
6061           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6062             return FALSE;
6063         }
6064     }
6065
6066   if (htab->is_vxworks)
6067     {
6068       /* Create the .plt, .rela.plt, .dynbss and .rela.bss sections.
6069          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
6070       if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
6071         return FALSE;
6072
6073       /* Cache the sections created above.  */
6074       htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
6075       htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
6076       htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
6077       htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
6078       if (!htab->sdynbss
6079           || (!htab->srelbss && !info->shared)
6080           || !htab->srelplt
6081           || !htab->splt)
6082         abort ();
6083
6084       /* Do the usual VxWorks handling.  */
6085       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
6086         return FALSE;
6087
6088       /* Work out the PLT sizes.  */
6089       if (info->shared)
6090         {
6091           htab->plt_header_size
6092             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
6093           htab->plt_entry_size
6094             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
6095         }
6096       else
6097         {
6098           htab->plt_header_size
6099             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
6100           htab->plt_entry_size
6101             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
6102         }
6103     }
6104
6105   return TRUE;
6106 }
6107 \f
6108 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
6109    allocate space in the global offset table.  */
6110
6111 bfd_boolean
6112 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6113                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
6114 {
6115   const char *name;
6116   bfd *dynobj;
6117   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6118   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6119   struct mips_got_info *g;
6120   size_t extsymoff;
6121   const Elf_Internal_Rela *rel;
6122   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
6123   asection *sgot;
6124   asection *sreloc;
6125   const struct elf_backend_data *bed;
6126   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6127
6128   if (info->relocatable)
6129     return TRUE;
6130
6131   htab = mips_elf_hash_table (info);
6132   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6133   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6134   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6135   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6136
6137   /* Check for the mips16 stub sections.  */
6138
6139   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6140   if (FN_STUB_P (name))
6141     {
6142       unsigned long r_symndx;
6143
6144       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6145          this is for.  */
6146
6147       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6148
6149       if (r_symndx < extsymoff
6150           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6151         {
6152           asection *o;
6153
6154           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6155              needed if there is some relocation in this BFD, other
6156              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
6157           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6158             {
6159               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6160               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6161
6162               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6163               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6164                   || o->reloc_count == 0
6165                   || mips16_stub_section_p (abfd, o))
6166                 continue;
6167
6168               sec_relocs
6169                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6170                                              info->keep_memory);
6171               if (sec_relocs == NULL)
6172                 return FALSE;
6173
6174               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6175               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6176                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6177                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) != R_MIPS16_26)
6178                   break;
6179
6180               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6181                 free (sec_relocs);
6182
6183               if (r < rend)
6184                 break;
6185             }
6186
6187           if (o == NULL)
6188             {
6189               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6190                  not need it.  Since this function is called before
6191                  the linker maps input sections to output sections, we
6192                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6193                  flag.  */
6194               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6195               return TRUE;
6196             }
6197
6198           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
6199              this BFD.  */
6200           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
6201             {
6202               unsigned long symcount;
6203               asection **n;
6204               bfd_size_type amt;
6205
6206               if (elf_bad_symtab (abfd))
6207                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6208               else
6209                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6210               amt = symcount * sizeof (asection *);
6211               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6212               if (n == NULL)
6213                 return FALSE;
6214               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
6215             }
6216
6217           sec->flags |= SEC_KEEP;
6218           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
6219
6220           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6221              That flag is used to see whether we need to look through
6222              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6223              it here, because we just have a local stub.  */
6224         }
6225       else
6226         {
6227           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6228
6229           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6230                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6231
6232           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6233                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6234             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6235
6236           /* H is the symbol this stub is for.  */
6237
6238           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6239              don't need another one, so we can discard this one.  Since
6240              this function is called before the linker maps input sections
6241              to output sections, we can easily discard it by setting the
6242              SEC_EXCLUDE flag.  */
6243           if (h->fn_stub != NULL)
6244             {
6245               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6246               return TRUE;
6247             }
6248
6249           sec->flags |= SEC_KEEP;
6250           h->fn_stub = sec;
6251           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6252         }
6253     }
6254   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
6255     {
6256       unsigned long r_symndx;
6257       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6258       asection **loc;
6259
6260       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6261          this is for.  */
6262
6263       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6264
6265       if (r_symndx < extsymoff
6266           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6267         {
6268           asection *o;
6269
6270           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6271              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
6272              that refers to this symbol.  */
6273           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6274             {
6275               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6276               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6277
6278               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6279               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6280                   || o->reloc_count == 0
6281                   || mips16_stub_section_p (abfd, o))
6282                 continue;
6283
6284               sec_relocs
6285                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6286                                              info->keep_memory);
6287               if (sec_relocs == NULL)
6288                 return FALSE;
6289
6290               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6291               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6292                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6293                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
6294                     break;
6295
6296               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6297                 free (sec_relocs);
6298
6299               if (r < rend)
6300                 break;
6301             }
6302
6303           if (o == NULL)
6304             {
6305               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6306                  not need it.  Since this function is called before
6307                  the linker maps input sections to output sections, we
6308                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6309                  flag.  */
6310               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6311               return TRUE;
6312             }
6313
6314           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
6315              this BFD.  */
6316           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
6317             {
6318               unsigned long symcount;
6319               asection **n;
6320               bfd_size_type amt;
6321
6322               if (elf_bad_symtab (abfd))
6323                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6324               else
6325                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6326               amt = symcount * sizeof (asection *);
6327               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6328               if (n == NULL)
6329                 return FALSE;
6330               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
6331             }
6332
6333           sec->flags |= SEC_KEEP;
6334           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
6335
6336           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6337              That flag is used to see whether we need to look through
6338              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6339              it here, because we just have a local stub.  */
6340         }
6341       else
6342         {
6343           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6344                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6345           
6346           /* H is the symbol this stub is for.  */
6347           
6348           if (CALL_FP_STUB_P (name))
6349             loc = &h->call_fp_stub;
6350           else
6351             loc = &h->call_stub;
6352           
6353           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6354              don't need another one, so we can discard this one.  Since
6355              this function is called before the linker maps input sections
6356              to output sections, we can easily discard it by setting the
6357              SEC_EXCLUDE flag.  */
6358           if (*loc != NULL)
6359             {
6360               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6361               return TRUE;
6362             }
6363
6364           sec->flags |= SEC_KEEP;
6365           *loc = sec;
6366           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6367         }
6368     }
6369
6370   if (dynobj == NULL)
6371     {
6372       sgot = NULL;
6373       g = NULL;
6374     }
6375   else
6376     {
6377       sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
6378       if (sgot == NULL)
6379         g = NULL;
6380       else
6381         {
6382           BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
6383           g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
6384           BFD_ASSERT (g != NULL);
6385         }
6386     }
6387
6388   sreloc = NULL;
6389   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6390   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6391   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
6392     {
6393       unsigned long r_symndx;
6394       unsigned int r_type;
6395       struct elf_link_hash_entry *h;
6396
6397       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
6398       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
6399
6400       if (r_symndx < extsymoff)
6401         h = NULL;
6402       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
6403         {
6404           (*_bfd_error_handler)
6405             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
6406              abfd, name);
6407           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6408           return FALSE;
6409         }
6410       else
6411         {
6412           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6413
6414           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
6415           if (h != NULL)
6416             {
6417               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
6418                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6419             }
6420         }
6421
6422       /* Some relocs require a global offset table.  */
6423       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
6424         {
6425           switch (r_type)
6426             {
6427             case R_MIPS_GOT16:
6428             case R_MIPS_CALL16:
6429             case R_MIPS_CALL_HI16:
6430             case R_MIPS_CALL_LO16:
6431             case R_MIPS_GOT_HI16:
6432             case R_MIPS_GOT_LO16:
6433             case R_MIPS_GOT_PAGE:
6434             case R_MIPS_GOT_OFST:
6435             case R_MIPS_GOT_DISP:
6436             case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6437             case R_MIPS_TLS_GD:
6438             case R_MIPS_TLS_LDM:
6439               if (dynobj == NULL)
6440                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6441               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, FALSE))
6442                 return FALSE;
6443               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6444               if (htab->is_vxworks && !info->shared)
6445                 {
6446                   (*_bfd_error_handler)
6447                     (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
6448                      abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6449                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6450                   return FALSE;
6451                 }
6452               break;
6453
6454             case R_MIPS_32:
6455             case R_MIPS_REL32:
6456             case R_MIPS_64:
6457               /* In VxWorks executables, references to external symbols
6458                  are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6459                  no need to add a dynamic relocation here.  */
6460               if (dynobj == NULL
6461                   && (info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6462                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6463                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6464               break;
6465
6466             default:
6467               break;
6468             }
6469         }
6470
6471       if (h)
6472         {
6473           ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_relocation_target = TRUE;
6474
6475           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
6476              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
6477              room for them in .rela.dyn.  */
6478           if (is_gott_symbol (info, h))
6479             {
6480               if (sreloc == NULL)
6481                 {
6482                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6483                   if (sreloc == NULL)
6484                     return FALSE;
6485                 }
6486               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6487               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6488                 /* We tell the dynamic linker that there are
6489                    relocations against the text segment.  */
6490                 info->flags |= DF_TEXTREL;
6491             }
6492         }
6493       else if (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
6494                || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
6495                || r_type == R_MIPS_GOT_DISP
6496                || (r_type == R_MIPS_GOT16 && htab->is_vxworks))
6497         {
6498           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
6499              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
6500              maximum number of pages needed by looking at the size of
6501              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
6502              R_MIPS_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
6503              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
6504              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
6505              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
6506           if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6507                                                   rel->r_addend, g, 0))
6508             return FALSE;
6509         }
6510
6511       switch (r_type)
6512         {
6513         case R_MIPS_CALL16:
6514           if (h == NULL)
6515             {
6516               (*_bfd_error_handler)
6517                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
6518                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6519               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6520               return FALSE;
6521             }
6522           /* Fall through.  */
6523
6524         case R_MIPS_CALL_HI16:
6525         case R_MIPS_CALL_LO16:
6526           if (h != NULL)
6527             {
6528               /* VxWorks call relocations point the function's .got.plt
6529                  entry, which will be allocated by adjust_dynamic_symbol.
6530                  Otherwise, this symbol requires a global GOT entry.  */
6531               if (!htab->is_vxworks
6532                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6533                 return FALSE;
6534
6535               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
6536                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
6537                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
6538               h->needs_plt = 1;
6539               h->type = STT_FUNC;
6540             }
6541           break;
6542
6543         case R_MIPS_GOT_PAGE:
6544           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
6545              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
6546           if (h == NULL)
6547             break;
6548           else
6549             {
6550               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6551                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6552
6553               while (hmips->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6554                      || hmips->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6555                 hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
6556                   hmips->root.root.u.i.link;
6557
6558               if (hmips->root.def_regular
6559                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
6560                         && ! hmips->root.forced_local))
6561                 break;
6562             }
6563           /* Fall through.  */
6564
6565         case R_MIPS_GOT16:
6566         case R_MIPS_GOT_HI16:
6567         case R_MIPS_GOT_LO16:
6568         case R_MIPS_GOT_DISP:
6569           if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6570             return FALSE;
6571           break;
6572
6573         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6574           if (info->shared)
6575             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
6576           /* Fall through */
6577
6578         case R_MIPS_TLS_LDM:
6579           if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
6580             {
6581               r_symndx = 0;
6582               h = NULL;
6583             }
6584           /* Fall through */
6585
6586         case R_MIPS_TLS_GD:
6587           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
6588              for TLS GD relocations.  */
6589           {
6590             unsigned char flag = (r_type == R_MIPS_TLS_GD
6591                                   ? GOT_TLS_GD
6592                                   : r_type == R_MIPS_TLS_LDM
6593                                   ? GOT_TLS_LDM
6594                                   : GOT_TLS_IE);
6595             if (h != NULL)
6596               {
6597                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6598                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6599                 hmips->tls_type |= flag;
6600
6601                 if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, flag))
6602                   return FALSE;
6603               }
6604             else
6605               {
6606                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != 0);
6607
6608                 if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6609                                                         rel->r_addend, g, flag))
6610                   return FALSE;
6611               }
6612           }
6613           break;
6614
6615         case R_MIPS_32:
6616         case R_MIPS_REL32:
6617         case R_MIPS_64:
6618           /* In VxWorks executables, references to external symbols
6619              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6620              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
6621           if ((info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6622               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6623             {
6624               if (sreloc == NULL)
6625                 {
6626                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6627                   if (sreloc == NULL)
6628                     return FALSE;
6629                 }
6630               if (info->shared)
6631                 {
6632                   /* When creating a shared object, we must copy these
6633                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
6634                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
6635                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6636                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6637                     /* We tell the dynamic linker that there are
6638                        relocations against the text segment.  */
6639                     info->flags |= DF_TEXTREL;
6640                 }
6641               else
6642                 {
6643                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6644
6645                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
6646                      defined in a dynamic object.  */
6647                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6648                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
6649                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6650                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
6651                        are relocations against the text segment.  */
6652                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
6653                 }
6654
6655               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
6656                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
6657                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
6658                  dynamic relocations against it.  This does not apply
6659                  to VxWorks, which does not have the usual coupling
6660                  between global GOT entries and .dynsym entries.  */
6661               if (h != NULL && !htab->is_vxworks)
6662                 {
6663                   if (dynobj == NULL)
6664                     elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6665                   if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, TRUE))
6666                     return FALSE;
6667                   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6668                   if (! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6669                     return FALSE;
6670                 }
6671             }
6672
6673           if (SGI_COMPAT (abfd))
6674             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
6675               sizeof (Elf32_External_crinfo);
6676           break;
6677
6678         case R_MIPS_PC16:
6679           if (h)
6680             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
6681           break;
6682
6683         case R_MIPS_26:
6684           if (h)
6685             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
6686           /* Fall through.  */
6687
6688         case R_MIPS_GPREL16:
6689         case R_MIPS_LITERAL:
6690         case R_MIPS_GPREL32:
6691           if (SGI_COMPAT (abfd))
6692             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
6693               sizeof (Elf32_External_crinfo);
6694           break;
6695
6696           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
6697              Reconstruct it for later use during GC.  */
6698         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6699           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
6700             return FALSE;
6701           break;
6702
6703           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
6704              used.  Record for later use during GC.  */
6705         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6706           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
6707             return FALSE;
6708           break;
6709
6710         default:
6711           break;
6712         }
6713
6714       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
6715          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
6716          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
6717          a normal .got entry.  */
6718       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
6719         switch (r_type)
6720           {
6721           default:
6722             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
6723             break;
6724           case R_MIPS_CALL16:
6725           case R_MIPS_CALL_HI16:
6726           case R_MIPS_CALL_LO16:
6727           case R_MIPS_JALR:
6728             break;
6729           }
6730
6731       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
6732          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
6733          References from a stub section do not count.  */
6734       if (h != NULL
6735           && r_type != R_MIPS16_26
6736           && !mips16_stub_section_p (abfd, sec))
6737         {
6738           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
6739
6740           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6741           mh->need_fn_stub = TRUE;
6742         }
6743     }
6744
6745   return TRUE;
6746 }
6747 \f
6748 bfd_boolean
6749 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
6750                          struct bfd_link_info *link_info,
6751                          bfd_boolean *again)
6752 {
6753   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6754   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
6755   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6756   bfd_byte *contents = NULL;
6757   size_t extsymoff;
6758   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
6759   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6760   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
6761
6762   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
6763   *again = FALSE;
6764
6765   if (link_info->relocatable)
6766     return TRUE;
6767
6768   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
6769                                                link_info->keep_memory);
6770   if (internal_relocs == NULL)
6771     return TRUE;
6772
6773   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
6774     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
6775   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6776   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6777
6778   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
6779     {
6780       bfd_vma symval;
6781       bfd_signed_vma sym_offset;
6782       unsigned int r_type;
6783       unsigned long r_symndx;
6784       asection *sym_sec;
6785       unsigned long instruction;
6786
6787       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
6788          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
6789          This saves some pipeline bubbles.  */
6790       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
6791       if (r_type != R_MIPS_JALR)
6792         continue;
6793
6794       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
6795       /* Compute the address of the jump target.  */
6796       if (r_symndx >= extsymoff)
6797         {
6798           struct mips_elf_link_hash_entry *h
6799             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6800                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
6801
6802           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6803                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6804             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6805
6806           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
6807              skip it.  */
6808           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
6809                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6810                  && h->root.root.u.def.section)
6811               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
6812                   && !h->root.forced_local))
6813             continue;
6814
6815           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
6816           if (sym_sec->output_section)
6817             symval = (h->root.root.u.def.value
6818                       + sym_sec->output_section->vma
6819                       + sym_sec->output_offset);
6820           else
6821             symval = h->root.root.u.def.value;
6822         }
6823       else
6824         {
6825           Elf_Internal_Sym *isym;
6826
6827           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
6828           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
6829             {
6830               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6831               if (isymbuf == NULL)
6832                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
6833                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
6834                                                 NULL, NULL, NULL);
6835               if (isymbuf == NULL)
6836                 goto relax_return;
6837             }
6838
6839           isym = isymbuf + r_symndx;
6840           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6841             continue;
6842           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6843             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
6844           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6845             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
6846           else
6847             sym_sec
6848               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
6849           symval = isym->st_value
6850             + sym_sec->output_section->vma
6851             + sym_sec->output_offset;
6852         }
6853
6854       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
6855          branch target.  */
6856       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
6857         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
6858
6859       /* Branch offset must be properly aligned.  */
6860       if ((sym_offset & 3) != 0)
6861         continue;
6862
6863       sym_offset >>= 2;
6864
6865       /* Check that it's in range.  */
6866       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
6867         continue;
6868
6869       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
6870       if (contents == NULL)
6871         {
6872           /* Get cached copy if it exists.  */
6873           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
6874             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
6875           else
6876             {
6877               if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
6878                 goto relax_return;
6879             }
6880         }
6881
6882       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
6883
6884       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
6885       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
6886         instruction = 0x04110000;
6887       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
6888       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
6889         instruction = 0x10000000;
6890       else
6891         continue;
6892
6893       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
6894       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
6895       changed_contents = TRUE;
6896     }
6897
6898   if (contents != NULL
6899       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6900     {
6901       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
6902         free (contents);
6903       else
6904         {
6905           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
6906           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
6907         }
6908     }
6909   return TRUE;
6910
6911  relax_return:
6912   if (contents != NULL
6913       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6914     free (contents);
6915   return FALSE;
6916 }
6917 \f
6918 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
6919    regular object.  The current definition is in some section of the
6920    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
6921    change the definition to something the rest of the link can
6922    understand.  */
6923
6924 bfd_boolean
6925 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6926                                      struct elf_link_hash_entry *h)
6927 {
6928   bfd *dynobj;
6929   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6930   asection *s;
6931   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6932
6933   htab = mips_elf_hash_table (info);
6934   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6935
6936   /* Make sure we know what is going on here.  */
6937   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
6938               && (h->needs_plt
6939                   || h->u.weakdef != NULL
6940                   || (h->def_dynamic
6941                       && h->ref_regular
6942                       && !h->def_regular)));
6943
6944   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
6945      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
6946      file.  */
6947   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6948   if (! info->relocatable
6949       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
6950       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
6951           || !h->def_regular))
6952     {
6953       mips_elf_allocate_dynamic_relocations
6954         (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
6955       if (hmips->readonly_reloc)
6956         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
6957            against the text segment.  */
6958         info->flags |= DF_TEXTREL;
6959     }
6960
6961   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
6962   if (! hmips->no_fn_stub
6963       && h->needs_plt)
6964     {
6965       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6966         return TRUE;
6967
6968       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
6969          the symbol to the stub location.  This is required to make
6970          function pointers compare as equal between the normal
6971          executable and the shared library.  */
6972       if (!h->def_regular)
6973         {
6974           /* We need .stub section.  */
6975           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
6976                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
6977           BFD_ASSERT (s != NULL);
6978
6979           h->root.u.def.section = s;
6980           h->root.u.def.value = s->size;
6981
6982           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
6983           h->plt.offset = s->size;
6984
6985           /* Make room for this stub code.  */
6986           s->size += htab->function_stub_size;
6987
6988           /* The last half word of the stub will be filled with the index
6989              of this symbol in .dynsym section.  */
6990           return TRUE;
6991         }
6992     }
6993   else if ((h->type == STT_FUNC)
6994            && !h->needs_plt)
6995     {
6996       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
6997          the dynamic linker will take care of this.  */
6998       h->root.u.def.value = 0;
6999       return TRUE;
7000     }
7001
7002   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7003      processor independent code will have arranged for us to see the
7004      real definition first, and we can just use the same value.  */
7005   if (h->u.weakdef != NULL)
7006     {
7007       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7008                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7009       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7010       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7011       return TRUE;
7012     }
7013
7014   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7015      is not a function.  */
7016
7017   return TRUE;
7018 }
7019
7020 /* Likewise, for VxWorks.  */
7021
7022 bfd_boolean
7023 _bfd_mips_vxworks_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
7024                                          struct elf_link_hash_entry *h)
7025 {
7026   bfd *dynobj;
7027   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7028   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7029
7030   htab = mips_elf_hash_table (info);
7031   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7032   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7033
7034   /* Make sure we know what is going on here.  */
7035   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
7036               && (h->needs_plt
7037                   || h->needs_copy
7038                   || h->u.weakdef != NULL
7039                   || (h->def_dynamic
7040                       && h->ref_regular
7041                       && !h->def_regular)));
7042
7043   /* If the symbol is defined by a dynamic object, we need a PLT stub if
7044      either (a) we want to branch to the symbol or (b) we're linking an
7045      executable that needs a canonical function address.  In the latter
7046      case, the canonical address will be the address of the executable's
7047      load stub.  */
7048   if ((hmips->is_branch_target
7049        || (!info->shared
7050            && h->type == STT_FUNC
7051            && hmips->is_relocation_target))
7052       && h->def_dynamic
7053       && h->ref_regular
7054       && !h->def_regular
7055       && !h->forced_local)
7056     h->needs_plt = 1;
7057
7058   /* Locally-binding symbols do not need a PLT stub; we can refer to
7059      the functions directly.  */
7060   else if (h->needs_plt
7061            && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
7062                || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
7063                    && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)))
7064     {
7065       h->needs_plt = 0;
7066       return TRUE;
7067     }
7068
7069   if (h->needs_plt)
7070     {
7071       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
7072          for the header, and for the header's .rela.plt.unloaded entries.  */
7073       if (htab->splt->size == 0)
7074         {
7075           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
7076           if (!info->shared)
7077             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7078         }
7079
7080       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
7081       h->plt.offset = htab->splt->size;
7082       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
7083
7084       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
7085          symbol's value to the address of the stub.  For executables,
7086          point at the PLT load stub rather than the lazy resolution stub;
7087          this stub will become the canonical function address.  */
7088       if (!h->def_regular)
7089         {
7090           h->root.u.def.section = htab->splt;
7091           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
7092           if (!info->shared)
7093             h->root.u.def.value += 8;
7094         }
7095
7096       /* Make room for the .got.plt entry and the R_JUMP_SLOT relocation.  */
7097       htab->sgotplt->size += 4;
7098       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7099
7100       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
7101       if (!info->shared)
7102         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7103
7104       return TRUE;
7105     }
7106
7107   /* If a function symbol is defined by a dynamic object, and we do not
7108      need a PLT stub for it, the symbol's value should be zero.  */
7109   if (h->type == STT_FUNC
7110       && h->def_dynamic
7111       && h->ref_regular
7112       && !h->def_regular)
7113     {
7114       h->root.u.def.value = 0;
7115       return TRUE;
7116     }
7117
7118   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7119      processor independent code will have arranged for us to see the
7120      real definition first, and we can just use the same value.  */
7121   if (h->u.weakdef != NULL)
7122     {
7123       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7124                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7125       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7126       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7127       return TRUE;
7128     }
7129
7130   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7131      is not a function.  */
7132   if (info->shared)
7133     return TRUE;
7134
7135   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
7136      become part of the .bss section of the executable.  There will be
7137      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
7138      object will contain position independent code, so all references
7139      from the dynamic object to this symbol will go through the global
7140      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
7141      determine the address it must put in the global offset table, so
7142      both the dynamic object and the regular object will refer to the
7143      same memory location for the variable.  */
7144
7145   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7146     {
7147       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7148       h->needs_copy = 1;
7149     }
7150
7151   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
7152 }
7153 \f
7154 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
7155    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
7156    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
7157    the current linking stage.  */
7158
7159 static bfd_size_type
7160 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7161 {
7162   bfd_size_type count;
7163
7164   count = 0;
7165   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
7166     {
7167       asection *p;
7168       const struct elf_backend_data *bed;
7169
7170       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7171       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
7172         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
7173             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
7174             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
7175           ++count;
7176     }
7177   return count;
7178 }
7179
7180 /* This function is called after all the input files have been read,
7181    and the input sections have been assigned to output sections.  We
7182    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
7183
7184 bfd_boolean
7185 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
7186                                     struct bfd_link_info *info)
7187 {
7188   asection *ri;
7189
7190   bfd *dynobj;
7191   asection *s;
7192   struct mips_got_info *g;
7193   int i;
7194   bfd_size_type loadable_size = 0;
7195   bfd_size_type local_gotno;
7196   bfd_size_type dynsymcount;
7197   bfd *sub;
7198   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
7199   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7200
7201   htab = mips_elf_hash_table (info);
7202
7203   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
7204   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
7205   if (ri != NULL)
7206     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7207
7208   if (! (info->relocatable
7209          || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen))
7210     mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
7211                                  mips_elf_check_mips16_stubs, NULL);
7212
7213   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7214   if (dynobj == NULL)
7215     /* Relocatable links don't have it.  */
7216     return TRUE;
7217
7218   g = mips_elf_got_info (dynobj, &s);
7219   if (s == NULL)
7220     return TRUE;
7221
7222   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
7223      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
7224      required.  */
7225   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
7226     {
7227       asection *subsection;
7228
7229       for (subsection = sub->sections;
7230            subsection;
7231            subsection = subsection->next)
7232         {
7233           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7234             continue;
7235           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
7236                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
7237         }
7238     }
7239
7240   /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
7241      a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
7242      higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
7243      that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
7244      do that here.  */
7245   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
7246     return FALSE;
7247
7248   if (g->global_gotsym != NULL)
7249     i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
7250   else
7251     /* If there are no global symbols, or none requiring
7252        relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
7253     i = 0;
7254
7255   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
7256      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
7257      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
7258      be needed.  */
7259   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
7260                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
7261
7262   /* Determine the size of one stub entry.  */
7263   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
7264                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
7265                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
7266
7267   /* In the worst case, we'll get one stub per dynamic symbol, plus
7268      one to account for the dummy entry at the end required by IRIX
7269      rld.  */
7270   loadable_size += htab->function_stub_size * (i + 1);
7271
7272   if (htab->is_vxworks)
7273     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS_GOT16
7274        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
7275        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
7276     local_gotno = 0;
7277   else
7278     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
7279        sections.  Is 5 enough?  */
7280     local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
7281
7282   g->local_gotno += local_gotno;
7283   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7284
7285   g->global_gotno = i;
7286   s->size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7287
7288   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
7289      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
7290      entries for one global symbol from multiple input files.  */
7291   count_tls_arg.info = info;
7292   count_tls_arg.needed = 0;
7293   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7294                           mips_elf_count_global_tls_entries,
7295                           &count_tls_arg);
7296   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
7297   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7298
7299   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7300
7301   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
7302      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
7303      dynamic loader.  */
7304   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
7305     {
7306       if (! mips_elf_multi_got (output_bfd, info, g, s, local_gotno))
7307         return FALSE;
7308     }
7309   else
7310     {
7311       /* Set up TLS entries for the first GOT.  */
7312       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
7313       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
7314     }
7315
7316   return TRUE;
7317 }
7318
7319 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
7320
7321 bfd_boolean
7322 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
7323                                      struct bfd_link_info *info)
7324 {
7325   bfd *dynobj;
7326   asection *s, *sreldyn;
7327   bfd_boolean reltext;
7328   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7329
7330   htab = mips_elf_hash_table (info);
7331   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7332   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
7333
7334   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7335     {
7336       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
7337       if (info->executable)
7338         {
7339           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
7340           BFD_ASSERT (s != NULL);
7341           s->size
7342             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
7343           s->contents
7344             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
7345         }
7346     }
7347
7348   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
7349      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
7350      memory for them.  */
7351   reltext = FALSE;
7352   sreldyn = NULL;
7353   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
7354     {
7355       const char *name;
7356
7357       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
7358          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
7359       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
7360
7361       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7362         continue;
7363
7364       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
7365         {
7366           if (s->size != 0)
7367             {
7368               const char *outname;
7369               asection *target;
7370
7371               /* If this relocation section applies to a read only
7372                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
7373                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
7374                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
7375                  there exists a relocation to a read only section or
7376                  not.  */
7377               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
7378                                               s->output_section);
7379               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
7380               if ((target != NULL
7381                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
7382                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7383                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7384                 reltext = TRUE;
7385
7386               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
7387                  to copy relocs into the output file.  */
7388               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
7389                 s->reloc_count = 0;
7390
7391               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
7392                  sort relocations, but in a different way than we do,
7393                  and before we're done creating relocations.  Also, it
7394                  will move them around between input sections'
7395                  relocation's contents, so our sorting would be
7396                  broken, so don't let it run.  */
7397               info->combreloc = 0;
7398             }
7399         }
7400       else if (htab->is_vxworks && strcmp (name, ".got") == 0)
7401         {
7402           /* Executables do not need a GOT.  */
7403           if (info->shared)
7404             {
7405               /* Allocate relocations for all but the reserved entries.  */
7406               struct mips_got_info *g;
7407               unsigned int count;
7408
7409               g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7410               count = (g->global_gotno
7411                        + g->local_gotno
7412                        - MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7413               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
7414             }
7415         }
7416       else if (!htab->is_vxworks && CONST_STRNEQ (name, ".got"))
7417         {
7418           /* _bfd_mips_elf_always_size_sections() has already done
7419              most of the work, but some symbols may have been mapped
7420              to versions that we must now resolve in the got_entries
7421              hash tables.  */
7422           struct mips_got_info *gg = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7423           struct mips_got_info *g = gg;
7424           struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
7425           unsigned int needed_relocs = 0;
7426
7427           if (gg->next)
7428             {
7429               set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7430               set_got_offset_arg.info = info;
7431
7432               /* NOTE 2005-02-03: How can this call, or the next, ever
7433                  find any indirect entries to resolve?  They were all
7434                  resolved in mips_elf_multi_got.  */
7435               mips_elf_resolve_final_got_entries (gg);
7436               for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
7437                 {
7438                   unsigned int save_assign;
7439
7440                   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7441
7442                   /* Assign offsets to global GOT entries.  */
7443                   save_assign = g->assigned_gotno;
7444                   g->assigned_gotno = g->local_gotno;
7445                   set_got_offset_arg.g = g;
7446                   set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
7447                   htab_traverse (g->got_entries,
7448                                  mips_elf_set_global_got_offset,
7449                                  &set_got_offset_arg);
7450                   needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
7451                   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno
7452                               <= g->global_gotno);
7453
7454                   g->assigned_gotno = save_assign;
7455                   if (info->shared)
7456                     {
7457                       needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
7458                       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
7459                                   + g->next->global_gotno
7460                                   + g->next->tls_gotno
7461                                   + MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7462                     }
7463                 }
7464             }
7465           else
7466             {
7467               struct mips_elf_count_tls_arg arg;
7468               arg.info = info;
7469               arg.needed = 0;
7470
7471               htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs,
7472                              &arg);
7473               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7474                                       mips_elf_count_global_tls_relocs,
7475                                       &arg);
7476
7477               needed_relocs += arg.needed;
7478             }
7479
7480           if (needed_relocs)
7481             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
7482                                                    needed_relocs);
7483         }
7484       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
7485         {
7486           /* IRIX rld assumes that the function stub isn't at the end
7487              of .text section.  So put a dummy.  XXX  */
7488           s->size += htab->function_stub_size;
7489         }
7490       else if (! info->shared
7491                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7492                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
7493         {
7494           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
7495              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
7496           s->size += 4;
7497         }
7498       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
7499                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
7500         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
7501       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
7502                && s != htab->sgotplt
7503                && s != htab->splt)
7504         {
7505           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
7506           continue;
7507         }
7508
7509       if (s->size == 0)
7510         {
7511           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
7512           continue;
7513         }
7514
7515       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7516         continue;
7517
7518       /* Allocate memory for this section last, since we may increase its
7519          size above.  */
7520       if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7521         {
7522           sreldyn = s;
7523           continue;
7524         }
7525
7526       /* Allocate memory for the section contents.  */
7527       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
7528       if (s->contents == NULL)
7529         {
7530           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7531           return FALSE;
7532         }
7533     }
7534
7535   /* Allocate memory for the .rel(a).dyn section.  */
7536   if (sreldyn != NULL)
7537     {
7538       sreldyn->contents = bfd_zalloc (dynobj, sreldyn->size);
7539       if (sreldyn->contents == NULL)
7540         {
7541           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7542           return FALSE;
7543         }
7544     }
7545
7546   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7547     {
7548       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
7549          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
7550          must add the entries now so that we get the correct size for
7551          the .dynamic section.  */
7552
7553       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
7554          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
7555          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and GDB only
7556          looks at the first one it sees.  */
7557       if (!info->shared
7558           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
7559         return FALSE;
7560
7561       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
7562          used by the debugger.  */
7563       if (info->executable
7564           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
7565           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
7566         return FALSE;
7567
7568       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
7569         info->flags |= DF_TEXTREL;
7570
7571       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
7572         {
7573           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
7574             return FALSE;
7575
7576           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
7577              write out an actual text relocation; we may not, because
7578              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
7579              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
7580           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
7581         }
7582
7583       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
7584         return FALSE;
7585
7586       if (htab->is_vxworks)
7587         {
7588           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
7589              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
7590           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7591             {
7592               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
7593                 return FALSE;
7594
7595               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
7596                 return FALSE;
7597
7598               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
7599                 return FALSE;
7600             }
7601           if (htab->splt->size > 0)
7602             {
7603               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
7604                 return FALSE;
7605
7606               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
7607                 return FALSE;
7608
7609               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
7610                 return FALSE;
7611             }
7612         }
7613       else
7614         {
7615           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7616             {
7617               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
7618                 return FALSE;
7619
7620               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
7621                 return FALSE;
7622
7623               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
7624                 return FALSE;
7625             }
7626
7627           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
7628             return FALSE;
7629
7630           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
7631             return FALSE;
7632
7633           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
7634             return FALSE;
7635
7636           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
7637             return FALSE;
7638
7639           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
7640             return FALSE;
7641
7642           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
7643             return FALSE;
7644
7645           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
7646             return FALSE;
7647
7648           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
7649               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
7650             return FALSE;
7651
7652           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
7653               && (bfd_get_section_by_name
7654                   (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
7655               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
7656             return FALSE;
7657         }
7658     }
7659
7660   return TRUE;
7661 }
7662 \f
7663 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
7664    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
7665    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
7666    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
7667
7668 static void
7669 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7670                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
7671                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
7672 {
7673   unsigned int r_type, r_symndx;
7674   Elf_Internal_Sym *sym;
7675   asection *sec;
7676
7677   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
7678     {
7679       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
7680       if (r_type == R_MIPS16_GPREL
7681           || r_type == R_MIPS_GPREL16
7682           || r_type == R_MIPS_GPREL32
7683           || r_type == R_MIPS_LITERAL)
7684         {
7685           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
7686           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
7687         }
7688
7689       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
7690       sym = local_syms + r_symndx;
7691
7692       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
7693       if (!info->relocatable)
7694         {
7695           sec = local_sections[r_symndx];
7696           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
7697         }
7698
7699       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
7700       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
7701         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
7702     }
7703 }
7704
7705 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
7706
7707 bfd_boolean
7708 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7709                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
7710                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
7711                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
7712                                 asection **local_sections)
7713 {
7714   Elf_Internal_Rela *rel;
7715   const Elf_Internal_Rela *relend;
7716   bfd_vma addend = 0;
7717   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
7718   const struct elf_backend_data *bed;
7719
7720   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7721   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7722   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
7723     {
7724       const char *name;
7725       bfd_vma value = 0;
7726       reloc_howto_type *howto;
7727       bfd_boolean require_jalx;
7728       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
7729          REL relocation.  */
7730       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
7731       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
7732       const char *msg;
7733       unsigned long r_symndx;
7734       asection *sec;
7735       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7736       struct elf_link_hash_entry *h;
7737
7738       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
7739       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type,
7740                                        NEWABI_P (input_bfd)
7741                                        && (MIPS_RELOC_RELA_P
7742                                            (input_bfd, input_section,
7743                                             rel - relocs)));
7744
7745       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
7746       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7747       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
7748         {
7749           sec = local_sections[r_symndx];
7750           h = NULL;
7751         }
7752       else
7753         {
7754           unsigned long extsymoff;
7755
7756           extsymoff = 0;
7757           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
7758             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
7759           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
7760           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7761                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7762             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7763
7764           sec = NULL;
7765           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7766               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
7767             sec = h->root.u.def.section;
7768         }
7769
7770       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
7771         {
7772           /* For relocs against symbols from removed linkonce sections,
7773              or sections discarded by a linker script, we just want the
7774              section contents zeroed.  Avoid any special processing.  */
7775           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7776           rel->r_info = 0;
7777           rel->r_addend = 0;
7778           continue;
7779         }
7780
7781       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
7782         {
7783           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
7784              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
7785              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
7786              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
7787              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
7788              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
7789           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
7790
7791           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
7792              of the reloc.  */
7793           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7794             rel->r_offset += 4;
7795         }
7796
7797       if (!use_saved_addend_p)
7798         {
7799           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7800
7801           /* If these relocations were originally of the REL variety,
7802              we must pull the addend out of the field that will be
7803              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
7804              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
7805              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
7806              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
7807           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
7808           if ((size_t) (rel - relocs)
7809               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
7810             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
7811           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
7812             {
7813               bfd_byte *location = contents + rel->r_offset;
7814
7815               /* Note that this is a REL relocation.  */
7816               rela_relocation_p = FALSE;
7817
7818               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7819               _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE,
7820                                                location);
7821               addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, input_bfd,
7822                                                  contents);
7823               _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, FALSE,
7824                                             location);
7825
7826               addend &= howto->src_mask;
7827
7828               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
7829                  combination of the addend stored in two different
7830                  relocations.   */
7831               if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS16_HI16
7832                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
7833                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
7834                                                       local_sections, FALSE)))
7835                 {
7836                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7837                   reloc_howto_type *lo16_howto;
7838                   int lo16_type;
7839
7840                   if (r_type == R_MIPS16_HI16)
7841                     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7842                   else
7843                     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7844
7845                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
7846                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
7847                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
7848                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
7849                      the LO16 value.)
7850
7851                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7852
7853                      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16
7854                      relocation must be immediately following.
7855                      However, for the IRIX6 ABI, the next relocation
7856                      may be a composed relocation consisting of
7857                      several relocations for the same address.  In
7858                      that case, the R_MIPS_LO16 relocation may occur
7859                      as one of these.  We permit a similar extension
7860                      in general, as that is useful for GCC.
7861
7862                      In some cases GCC dead code elimination removes
7863                      the LO16 but keeps the corresponding HI16.  This
7864                      is strictly speaking a violation of the ABI but
7865                      not immediately harmful.  */
7866                   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (input_bfd,
7867                                                               lo16_type,
7868                                                               rel, relend);
7869                   if (lo16_relocation == NULL)
7870                     {
7871                       const char *name;
7872
7873                       if (h)
7874                         name = h->root.root.string;
7875                       else
7876                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
7877                                                  local_syms + r_symndx,
7878                                                  sec);
7879                       (*_bfd_error_handler)
7880                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
7881                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
7882                          rel->r_offset);
7883                     }
7884                   else
7885                     {
7886                       bfd_byte *lo16_location;
7887                       bfd_vma l;
7888
7889                       lo16_location = contents + lo16_relocation->r_offset;
7890
7891                       /* Obtain the addend kept there.  */
7892                       lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd,
7893                                                             lo16_type, FALSE);
7894                       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, lo16_type,
7895                                                        FALSE, lo16_location);
7896                       l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto,
7897                                                     lo16_relocation,
7898                                                     input_bfd, contents);
7899                       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (input_bfd, lo16_type,
7900                                                      FALSE, lo16_location);
7901                       l &= lo16_howto->src_mask;
7902                       l <<= lo16_howto->rightshift;
7903                       l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7904
7905                       addend <<= 16;
7906
7907                       /* Compute the combined addend.  */
7908                       addend += l;
7909                     }
7910                 }
7911               else
7912                 addend <<= howto->rightshift;
7913             }
7914           else
7915             addend = rel->r_addend;
7916           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
7917                                   local_syms, local_sections, rel);
7918         }
7919
7920       if (info->relocatable)
7921         {
7922           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
7923               && bfd_big_endian (input_bfd))
7924             rel->r_offset -= 4;
7925
7926           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
7927             {
7928               addend += rel->r_addend;
7929               if (r_type == R_MIPS_HI16
7930                   || r_type == R_MIPS_GOT16)
7931                 addend = mips_elf_high (addend);
7932               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
7933                 addend = mips_elf_higher (addend);
7934               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
7935                 addend = mips_elf_highest (addend);
7936               else
7937                 addend >>= howto->rightshift;
7938
7939               /* We use the source mask, rather than the destination
7940                  mask because the place to which we are writing will be
7941                  source of the addend in the final link.  */
7942               addend &= howto->src_mask;
7943
7944               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
7945                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7946                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
7947                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
7948                    but for endianness.  */
7949                 {
7950                   bfd_vma sign_bits;
7951                   bfd_vma low_bits;
7952                   bfd_vma high_bits;
7953
7954                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
7955 #ifdef BFD64
7956                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7957 #else
7958                     sign_bits = -1;
7959 #endif
7960                   else
7961                     sign_bits = 0;
7962
7963                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7964                      do two separate stores.  */
7965                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
7966                     {
7967                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
7968                          first.  */
7969                       low_bits = sign_bits;
7970                       high_bits = addend;
7971                     }
7972                   else
7973                     {
7974                       low_bits = addend;
7975                       high_bits = sign_bits;
7976                     }
7977                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7978                               contents + rel->r_offset);
7979                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7980                               contents + rel->r_offset + 4);
7981                   continue;
7982                 }
7983
7984               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
7985                                                  input_bfd, input_section,
7986                                                  contents, FALSE))
7987                 return FALSE;
7988             }
7989
7990           /* Go on to the next relocation.  */
7991           continue;
7992         }
7993
7994       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
7995          relocations for the same offset.  In that case we are
7996          supposed to treat the output of each relocation as the addend
7997          for the next.  */
7998       if (rel + 1 < relend
7999           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
8000           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
8001         use_saved_addend_p = TRUE;
8002       else
8003         use_saved_addend_p = FALSE;
8004
8005       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
8006       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
8007                                              input_section, info, rel,
8008                                              addend, howto, local_syms,
8009                                              local_sections, &value,
8010                                              &name, &require_jalx,
8011                                              use_saved_addend_p))
8012         {
8013         case bfd_reloc_continue:
8014           /* There's nothing to do.  */
8015           continue;
8016
8017         case bfd_reloc_undefined:
8018           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
8019              undefined_symbol callback.  There's no real point in
8020              trying to perform the relocation at this point, so we
8021              just skip ahead to the next relocation.  */
8022           continue;
8023
8024         case bfd_reloc_notsupported:
8025           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
8026           info->callbacks->warning
8027             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
8028           return FALSE;
8029
8030         case bfd_reloc_overflow:
8031           if (use_saved_addend_p)
8032             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
8033                a given location.  */
8034             ;
8035           else
8036             {
8037               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8038
8039               htab = mips_elf_hash_table (info);
8040               BFD_ASSERT (name != NULL);
8041               if (!htab->small_data_overflow_reported
8042                   && (howto->type == R_MIPS_GPREL16
8043                       || howto->type == R_MIPS_LITERAL))
8044                 {
8045                   const char *msg =
8046                     _("small-data section exceeds 64KB;"
8047                       " lower small-data size limit (see option -G)");
8048
8049                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
8050                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
8051                 }
8052               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
8053                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
8054                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
8055                 return FALSE;
8056             }
8057           break;
8058
8059         case bfd_reloc_ok:
8060           break;
8061
8062         default:
8063           abort ();
8064           break;
8065         }
8066
8067       /* If we've got another relocation for the address, keep going
8068          until we reach the last one.  */
8069       if (use_saved_addend_p)
8070         {
8071           addend = value;
8072           continue;
8073         }
8074
8075       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8076         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
8077            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
8078            that calculated the right value.  Now, however, we
8079            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
8080            64-bit value.  We are especially generous here in that we
8081            go to extreme lengths to support this usage on systems with
8082            only a 32-bit VMA.  */
8083         {
8084           bfd_vma sign_bits;
8085           bfd_vma low_bits;
8086           bfd_vma high_bits;
8087
8088           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
8089 #ifdef BFD64
8090             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
8091 #else
8092             sign_bits = -1;
8093 #endif
8094           else
8095             sign_bits = 0;
8096
8097           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
8098              do two separate stores.  */
8099           if (bfd_big_endian (input_bfd))
8100             {
8101               /* Undo what we did above.  */
8102               rel->r_offset -= 4;
8103               /* Store the sign-bits (which are most significant)
8104                  first.  */
8105               low_bits = sign_bits;
8106               high_bits = value;
8107             }
8108           else
8109             {
8110               low_bits = value;
8111               high_bits = sign_bits;
8112             }
8113           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
8114                       contents + rel->r_offset);
8115           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
8116                       contents + rel->r_offset + 4);
8117           continue;
8118         }
8119
8120       /* Actually perform the relocation.  */
8121       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
8122                                          input_bfd, input_section,
8123                                          contents, require_jalx))
8124         return FALSE;
8125     }
8126
8127   return TRUE;
8128 }
8129 \f
8130 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
8131    adjust it appropriately now.  */
8132
8133 static void
8134 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8135                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
8136 {
8137   /* The linker script takes care of providing names and values for
8138      these, but we must place them into the right sections.  */
8139   static const char* const text_section_symbols[] = {
8140     "_ftext",
8141     "_etext",
8142     "__dso_displacement",
8143     "__elf_header",
8144     "__program_header_table",
8145     NULL
8146   };
8147
8148   static const char* const data_section_symbols[] = {
8149     "_fdata",
8150     "_edata",
8151     "_end",
8152     "_fbss",
8153     NULL
8154   };
8155
8156   const char* const *p;
8157   int i;
8158
8159   for (i = 0; i < 2; ++i)
8160     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
8161          *p;
8162          ++p)
8163       if (strcmp (*p, name) == 0)
8164         {
8165           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
8166              IRIX6 linker.  */
8167           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8168           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8169
8170           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
8171           if (i == 0)
8172             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8173           else
8174             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8175
8176           break;
8177         }
8178 }
8179
8180 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
8181    dynamic sections here.  */
8182
8183 bfd_boolean
8184 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8185                                      struct bfd_link_info *info,
8186                                      struct elf_link_hash_entry *h,
8187                                      Elf_Internal_Sym *sym)
8188 {
8189   bfd *dynobj;
8190   asection *sgot;
8191   struct mips_got_info *g, *gg;
8192   const char *name;
8193   int idx;
8194   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8195
8196   htab = mips_elf_hash_table (info);
8197   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8198
8199   if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
8200     {
8201       asection *s;
8202       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
8203
8204       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
8205
8206       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8207
8208       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8209                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8210       BFD_ASSERT (s != NULL);
8211
8212       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8213                   || (h->dynindx <= 0xffff));
8214
8215       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
8216          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
8217          index value.  */
8218       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
8219         return FALSE;
8220
8221       /* Fill the stub.  */
8222       idx = 0;
8223       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
8224       idx += 4;
8225       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
8226       idx += 4;
8227       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8228         {
8229           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
8230                       stub + idx);
8231           idx += 4;
8232         }
8233       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
8234       idx += 4;
8235
8236       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
8237          problem, then use legacy code in the stub.  */
8238       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8239         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8240       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
8241         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8242       else
8243         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
8244                     stub + idx);
8245
8246       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->size);
8247       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, htab->function_stub_size);
8248
8249       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
8250          only for the referenced symbol.  */
8251       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8252
8253       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
8254          to reset the global offset table entry for this external
8255          to its stub address when unlinking a shared object.  */
8256       sym->st_value = (s->output_section->vma + s->output_offset
8257                        + h->plt.offset);
8258     }
8259
8260   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
8261               || h->forced_local);
8262
8263   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8264   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8265   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8266   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8267   BFD_ASSERT (g != NULL);
8268
8269   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
8270      the symbols that need them.  */
8271   if (g->global_gotsym != NULL
8272       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8273     {
8274       bfd_vma offset;
8275       bfd_vma value;
8276
8277       value = sym->st_value;
8278       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h, R_MIPS_GOT16, info);
8279       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
8280     }
8281
8282   if (g->next && h->dynindx != -1 && h->type != STT_TLS)
8283     {
8284       struct mips_got_entry e, *p;
8285       bfd_vma entry;
8286       bfd_vma offset;
8287
8288       gg = g;
8289
8290       e.abfd = output_bfd;
8291       e.symndx = -1;
8292       e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
8293       e.tls_type = 0;
8294
8295       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
8296         {
8297           if (g->got_entries
8298               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
8299                                                            &e)))
8300             {
8301               offset = p->gotidx;
8302               if (info->shared
8303                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
8304                       && p->d.h != NULL
8305                       && p->d.h->root.def_dynamic
8306                       && !p->d.h->root.def_regular))
8307                 {
8308                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
8309                      the various compatibility problems, it's easier to mock
8310                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
8311                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
8312                      appropriate addend.  */
8313                   Elf_Internal_Rela rel[3];
8314
8315                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
8316                   if (ABI_64_P (output_bfd))
8317                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
8318                   else
8319                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
8320                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
8321
8322                   entry = 0;
8323                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
8324                          (output_bfd, info, rel,
8325                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
8326                     return FALSE;
8327                 }
8328               else
8329                 entry = sym->st_value;
8330               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
8331             }
8332         }
8333     }
8334
8335   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
8336   name = h->root.root.string;
8337   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
8338       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
8339     sym->st_shndx = SHN_ABS;
8340   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
8341            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
8342     {
8343       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8344       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8345       sym->st_value = 1;
8346     }
8347   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8348     {
8349       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8350       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8351       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
8352     }
8353   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8354     {
8355       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
8356           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
8357         {
8358           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8359           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8360           sym->st_value = 0;
8361           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8362         }
8363       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
8364         {
8365           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8366           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8367           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
8368           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8369         }
8370       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
8371         {
8372           if (h->type == STT_FUNC)
8373             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8374           else if (h->type == STT_OBJECT)
8375             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8376         }
8377     }
8378
8379   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
8380   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8381     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
8382
8383   if (! info->shared)
8384     {
8385       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8386           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
8387               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
8388         {
8389           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
8390           BFD_ASSERT (s != NULL);
8391           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
8392           bfd_put_32 (output_bfd, 0, s->contents);
8393           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
8394             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8395         }
8396       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8397                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
8398         {
8399           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
8400           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
8401               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
8402             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
8403                         != NULL);
8404           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8405         }
8406     }
8407
8408   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8409   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
8410     sym->st_value &= ~1;
8411
8412   return TRUE;
8413 }
8414
8415 /* Likewise, for VxWorks.  */
8416
8417 bfd_boolean
8418 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8419                                          struct bfd_link_info *info,
8420                                          struct elf_link_hash_entry *h,
8421                                          Elf_Internal_Sym *sym)
8422 {
8423   bfd *dynobj;
8424   asection *sgot;
8425   struct mips_got_info *g;
8426   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8427
8428   htab = mips_elf_hash_table (info);
8429   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8430
8431   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
8432     {
8433       bfd_byte *loc;
8434       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
8435       Elf_Internal_Rela rel;
8436       static const bfd_vma *plt_entry;
8437
8438       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8439       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
8440       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
8441
8442       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
8443       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
8444                      + htab->splt->output_offset
8445                      + h->plt.offset);
8446
8447       /* Calculate the index of the entry.  */
8448       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
8449                    / htab->plt_entry_size);
8450
8451       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
8452       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
8453                      + htab->sgotplt->output_offset
8454                      + plt_index * 4);
8455
8456       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
8457          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8458       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
8459
8460       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
8461          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
8462       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
8463
8464       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
8465       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
8466                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
8467
8468       /* Find out where the .plt entry should go.  */
8469       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
8470
8471       if (info->shared)
8472         {
8473           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
8474           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8475           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8476         }
8477       else
8478         {
8479           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
8480
8481           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
8482           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8483           got_address_low = got_address & 0xffff;
8484
8485           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8486           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8487           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
8488           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
8489           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8490           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8491           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
8492           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
8493
8494           loc = (htab->srelplt2->contents
8495                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
8496
8497           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
8498           rel.r_offset = got_address;
8499           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8500           rel.r_addend = h->plt.offset;
8501           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8502
8503           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
8504           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8505           rel.r_offset = plt_address + 8;
8506           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8507           rel.r_addend = got_offset;
8508           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8509
8510           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
8511           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8512           rel.r_offset += 4;
8513           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8514           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8515         }
8516
8517       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
8518       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
8519       rel.r_offset = got_address;
8520       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
8521       rel.r_addend = 0;
8522       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8523
8524       if (!h->def_regular)
8525         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8526     }
8527
8528   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
8529
8530   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8531   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8532   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8533   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8534   BFD_ASSERT (g != NULL);
8535
8536   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
8537   if (g->global_gotsym != NULL
8538       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8539     {
8540       bfd_vma offset;
8541       Elf_Internal_Rela outrel;
8542       bfd_byte *loc;
8543       asection *s;
8544
8545       /* Install the symbol value in the GOT.   */
8546       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
8547                                           R_MIPS_GOT16, info);
8548       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
8549
8550       /* Add a dynamic relocation for it.  */
8551       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8552       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
8553       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
8554                          + sgot->output_offset
8555                          + offset);
8556       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
8557       outrel.r_addend = 0;
8558       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
8559     }
8560
8561   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
8562   if (h->needs_copy)
8563     {
8564       Elf_Internal_Rela rel;
8565
8566       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8567
8568       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
8569                       + h->root.u.def.section->output_offset
8570                       + h->root.u.def.value);
8571       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
8572       rel.r_addend = 0;
8573       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
8574                                  htab->srelbss->contents
8575                                  + (htab->srelbss->reloc_count
8576                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
8577       ++htab->srelbss->reloc_count;
8578     }
8579
8580   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8581   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
8582     sym->st_value &= ~1;
8583
8584   return TRUE;
8585 }
8586
8587 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
8588    contents of .rela.plt.unloaded.  */
8589
8590 static void
8591 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8592 {
8593   Elf_Internal_Rela rela;
8594   bfd_byte *loc;
8595   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
8596   static const bfd_vma *plt_entry;
8597   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8598
8599   htab = mips_elf_hash_table (info);
8600   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
8601
8602   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8603   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
8604                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
8605                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
8606
8607   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8608   got_value_low = got_value & 0xffff;
8609
8610   /* Calculate the address of the PLT header.  */
8611   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
8612
8613   /* Install the PLT header.  */
8614   loc = htab->splt->contents;
8615   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
8616   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
8617   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
8618   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
8619   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8620   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8621
8622   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8623   loc = htab->srelplt2->contents;
8624   rela.r_offset = plt_address;
8625   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8626   rela.r_addend = 0;
8627   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8628   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8629
8630   /* Output the relocation for the following addiu of
8631      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8632   rela.r_offset += 4;
8633   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8634   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8635   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8636
8637   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
8638      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
8639      in which symbols were output.  */
8640   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
8641     {
8642       Elf_Internal_Rela rel;
8643
8644       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8645       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8646       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8647       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8648
8649       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8650       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8651       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8652       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8653
8654       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8655       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8656       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8657       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8658     }
8659 }
8660
8661 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
8662
8663 static void
8664 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8665 {
8666   unsigned int i;
8667   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8668
8669   htab = mips_elf_hash_table (info);
8670
8671   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
8672   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
8673     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
8674                 htab->splt->contents + i * 4);
8675 }
8676
8677 /* Finish up the dynamic sections.  */
8678
8679 bfd_boolean
8680 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
8681                                        struct bfd_link_info *info)
8682 {
8683   bfd *dynobj;
8684   asection *sdyn;
8685   asection *sgot;
8686   struct mips_got_info *gg, *g;
8687   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8688
8689   htab = mips_elf_hash_table (info);
8690   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8691
8692   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8693
8694   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8695   if (sgot == NULL)
8696     gg = g = NULL;
8697   else
8698     {
8699       BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8700       gg = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8701       BFD_ASSERT (gg != NULL);
8702       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
8703       BFD_ASSERT (g != NULL);
8704     }
8705
8706   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8707     {
8708       bfd_byte *b;
8709       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
8710
8711       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8712       BFD_ASSERT (g != NULL);
8713
8714       for (b = sdyn->contents;
8715            b < sdyn->contents + sdyn->size;
8716            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8717         {
8718           Elf_Internal_Dyn dyn;
8719           const char *name;
8720           size_t elemsize;
8721           asection *s;
8722           bfd_boolean swap_out_p;
8723
8724           /* Read in the current dynamic entry.  */
8725           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8726
8727           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8728           swap_out_p = TRUE;
8729
8730           switch (dyn.d_tag)
8731             {
8732             case DT_RELENT:
8733               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
8734               break;
8735
8736             case DT_RELAENT:
8737               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8738               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
8739               break;
8740
8741             case DT_STRSZ:
8742               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
8743               dyn.d_un.d_val =
8744                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
8745               break;
8746
8747             case DT_PLTGOT:
8748               name = ".got";
8749               if (htab->is_vxworks)
8750                 {
8751                   /* _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ is defined to be the beginning
8752                      of the ".got" section in DYNOBJ.  */
8753                   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
8754                   BFD_ASSERT (s != NULL);
8755                   dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
8756                 }
8757               else
8758                 {
8759                   s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8760                   BFD_ASSERT (s != NULL);
8761                   dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8762                 }
8763               break;
8764
8765             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
8766               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
8767               break;
8768
8769             case DT_MIPS_FLAGS:
8770               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
8771               break;
8772
8773             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
8774               {
8775                 time_t t;
8776                 time (&t);
8777                 dyn.d_un.d_val = t;
8778               }
8779               break;
8780
8781             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
8782               /* XXX FIXME: */
8783               swap_out_p = FALSE;
8784               break;
8785
8786             case DT_MIPS_IVERSION:
8787               /* XXX FIXME: */
8788               swap_out_p = FALSE;
8789               break;
8790
8791             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
8792               s = output_bfd->sections;
8793               BFD_ASSERT (s != NULL);
8794               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
8795               break;
8796
8797             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
8798               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
8799               break;
8800
8801             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
8802               /* The index into the dynamic symbol table which is the
8803                  entry of the first external symbol that is not
8804                  referenced within the same object.  */
8805               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
8806               break;
8807
8808             case DT_MIPS_GOTSYM:
8809               if (gg->global_gotsym)
8810                 {
8811                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
8812                   break;
8813                 }
8814               /* In case if we don't have global got symbols we default
8815                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
8816                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
8817
8818             case DT_MIPS_SYMTABNO:
8819               name = ".dynsym";
8820               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
8821               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8822               BFD_ASSERT (s != NULL);
8823
8824               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
8825               break;
8826
8827             case DT_MIPS_HIPAGENO:
8828               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
8829               break;
8830
8831             case DT_MIPS_RLD_MAP:
8832               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
8833               break;
8834
8835             case DT_MIPS_OPTIONS:
8836               s = (bfd_get_section_by_name
8837                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
8838               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8839               break;
8840
8841             case DT_RELASZ:
8842               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8843               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
8844               if (htab->srelplt)
8845                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
8846               break;
8847
8848             case DT_PLTREL:
8849               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8850               dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
8851               break;
8852
8853             case DT_PLTRELSZ:
8854               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8855               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
8856               break;
8857
8858             case DT_JMPREL:
8859               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8860               dyn.d_un.d_val = (htab->srelplt->output_section->vma
8861                                 + htab->srelplt->output_offset);
8862               break;
8863
8864             case DT_TEXTREL:
8865               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
8866                  the dynamic tag.  */
8867               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
8868                 {
8869                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
8870                   swap_out_p = FALSE;
8871                 }
8872               break;
8873
8874             case DT_FLAGS:
8875               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
8876                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
8877               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
8878                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
8879               else
8880                 swap_out_p = FALSE;
8881               break;
8882
8883             default:
8884               swap_out_p = FALSE;
8885               break;
8886             }
8887
8888           if (swap_out_p || dyn_skipped)
8889             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
8890               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
8891
8892           if (dyn_to_skip)
8893             {
8894               dyn_skipped += dyn_to_skip;
8895               dyn_to_skip = 0;
8896             }
8897         }
8898
8899       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
8900       if (dyn_skipped > 0)
8901         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
8902     }
8903
8904   if (sgot != NULL && sgot->size > 0)
8905     {
8906       if (htab->is_vxworks)
8907         {
8908           /* The first entry of the global offset table points to the
8909              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
8910              loader and contains the shared library identifier.
8911              The third is also initialized by the loader and points
8912              to the lazy resolution stub.  */
8913           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
8914                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
8915                              sgot->contents);
8916           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
8917                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8918           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
8919                              sgot->contents
8920                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8921         }
8922       else
8923         {
8924           /* The first entry of the global offset table will be filled at
8925              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
8926              This isn't the case of IRIX rld.  */
8927           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
8928           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
8929                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8930         }
8931
8932       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
8933          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8934     }
8935
8936   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
8937   if (gg != NULL && gg->next)
8938     {
8939       Elf_Internal_Rela rel[3];
8940       bfd_vma addend = 0;
8941
8942       memset (rel, 0, sizeof (rel));
8943       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
8944
8945       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
8946         {
8947           bfd_vma index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
8948             + g->next->tls_gotno;
8949
8950           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
8951                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8952           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0x80000000, sgot->contents
8953                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8954
8955           if (! info->shared)
8956             continue;
8957
8958           while (index < g->assigned_gotno)
8959             {
8960               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
8961                 = index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8962               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
8963                     (output_bfd, info, rel, NULL,
8964                      bfd_abs_section_ptr,
8965                      0, &addend, sgot)))
8966                 return FALSE;
8967               BFD_ASSERT (addend == 0);
8968             }
8969         }
8970     }
8971
8972   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
8973      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
8974      here.  */
8975
8976   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8977     {
8978       bfd_byte *b;
8979       bfd_boolean swap_out_p;
8980
8981       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8982
8983       for (b = sdyn->contents;
8984            b < sdyn->contents + sdyn->size;
8985            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8986         {
8987           Elf_Internal_Dyn dyn;
8988           asection *s;
8989
8990           /* Read in the current dynamic entry.  */
8991           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8992
8993           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8994           swap_out_p = TRUE;
8995
8996           switch (dyn.d_tag)
8997             {
8998             case DT_RELSZ:
8999               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
9000                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
9001                  which doesn't seem to apply any relocations if there
9002                  are trailing null entries.  */
9003               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9004               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
9005                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
9006                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
9007                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
9008               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
9009                  can reasonably expect the values to the same.  */
9010               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
9011                 = dyn.d_un.d_val;
9012               break;
9013
9014             default:
9015               swap_out_p = FALSE;
9016               break;
9017             }
9018
9019           if (swap_out_p)
9020             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
9021               (dynobj, &dyn, b);
9022         }
9023     }
9024
9025   {
9026     asection *s;
9027     Elf32_compact_rel cpt;
9028
9029     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9030       {
9031         /* Write .compact_rel section out.  */
9032         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
9033         if (s != NULL)
9034           {
9035             cpt.id1 = 1;
9036             cpt.num = s->reloc_count;
9037             cpt.id2 = 2;
9038             cpt.offset = (s->output_section->filepos
9039                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
9040             cpt.reserved0 = 0;
9041             cpt.reserved1 = 0;
9042             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
9043                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
9044                                              s->contents));
9045
9046             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
9047             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9048                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
9049             if (s != NULL)
9050               {
9051                 file_ptr dummy_offset;
9052
9053                 BFD_ASSERT (s->size >= htab->function_stub_size);
9054                 dummy_offset = s->size - htab->function_stub_size;
9055                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
9056                         htab->function_stub_size);
9057               }
9058           }
9059       }
9060
9061     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
9062        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
9063        this, and because the code below handles REL rather than RELA
9064        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
9065     if (!htab->is_vxworks)
9066       {
9067         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9068         if (s != NULL
9069             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
9070           {
9071             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
9072
9073             if (ABI_64_P (output_bfd))
9074               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
9075                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
9076                      sort_dynamic_relocs_64);
9077             else
9078               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
9079                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
9080                      sort_dynamic_relocs);
9081           }
9082       }
9083   }
9084
9085   if (htab->is_vxworks && htab->splt->size > 0)
9086     {
9087       if (info->shared)
9088         mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
9089       else
9090         mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
9091     }
9092   return TRUE;
9093 }
9094
9095
9096 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
9097
9098 static void
9099 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
9100 {
9101   flagword val;
9102
9103   switch (bfd_get_mach (abfd))
9104     {
9105     default:
9106     case bfd_mach_mips3000:
9107       val = E_MIPS_ARCH_1;
9108       break;
9109
9110     case bfd_mach_mips3900:
9111       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
9112       break;
9113
9114     case bfd_mach_mips6000:
9115       val = E_MIPS_ARCH_2;
9116       break;
9117
9118     case bfd_mach_mips4000:
9119     case bfd_mach_mips4300:
9120     case bfd_mach_mips4400:
9121     case bfd_mach_mips4600:
9122       val = E_MIPS_ARCH_3;
9123       break;
9124
9125     case bfd_mach_mips4010:
9126       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
9127       break;
9128
9129     case bfd_mach_mips4100:
9130       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
9131       break;
9132
9133     case bfd_mach_mips4111:
9134       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
9135       break;
9136
9137     case bfd_mach_mips4120:
9138       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
9139       break;
9140
9141     case bfd_mach_mips4650:
9142       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
9143       break;
9144
9145     case bfd_mach_mips5400:
9146       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
9147       break;
9148
9149     case bfd_mach_mips5500:
9150       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
9151       break;
9152
9153     case bfd_mach_mips9000:
9154       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
9155       break;
9156
9157     case bfd_mach_mips5000:
9158     case bfd_mach_mips7000:
9159     case bfd_mach_mips8000:
9160     case bfd_mach_mips10000:
9161     case bfd_mach_mips12000:
9162       val = E_MIPS_ARCH_4;
9163       break;
9164
9165     case bfd_mach_mips5:
9166       val = E_MIPS_ARCH_5;
9167       break;
9168
9169     case bfd_mach_mips_sb1:
9170       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
9171       break;
9172
9173     case bfd_mach_mipsisa32:
9174       val = E_MIPS_ARCH_32;
9175       break;
9176
9177     case bfd_mach_mipsisa64:
9178       val = E_MIPS_ARCH_64;
9179       break;
9180
9181     case bfd_mach_mipsisa32r2:
9182       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
9183       break;
9184
9185     case bfd_mach_mipsisa64r2:
9186       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
9187       break;
9188     }
9189   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
9190   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
9191
9192 }
9193
9194
9195 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
9196    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
9197    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
9198
9199 void
9200 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
9201                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
9202 {
9203   unsigned int i;
9204   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
9205   const char *name;
9206   asection *sec;
9207
9208   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
9209      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
9210      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
9211   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
9212     mips_set_isa_flags (abfd);
9213
9214   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
9215      info for each special section.  */
9216   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
9217        i < elf_numsections (abfd);
9218        i++, hdrpp++)
9219     {
9220       switch ((*hdrpp)->sh_type)
9221         {
9222         case SHT_MIPS_MSYM:
9223         case SHT_MIPS_LIBLIST:
9224           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
9225           if (sec != NULL)
9226             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9227           break;
9228
9229         case SHT_MIPS_GPTAB:
9230           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9231           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9232           BFD_ASSERT (name != NULL
9233                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
9234           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
9235           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9236           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9237           break;
9238
9239         case SHT_MIPS_CONTENT:
9240           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9241           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9242           BFD_ASSERT (name != NULL
9243                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
9244           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9245                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
9246           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9247           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9248           break;
9249
9250         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
9251           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
9252           if (sec != NULL)
9253             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9254           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
9255           if (sec != NULL)
9256             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9257           break;
9258
9259         case SHT_MIPS_EVENTS:
9260           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9261           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9262           BFD_ASSERT (name != NULL);
9263           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
9264             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9265                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
9266           else
9267             {
9268               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
9269               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9270                                              (name
9271                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
9272             }
9273           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9274           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9275           break;
9276
9277         }
9278     }
9279 }
9280 \f
9281 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
9282    segments.  */
9283
9284 int
9285 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
9286                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9287 {
9288   asection *s;
9289   int ret = 0;
9290
9291   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
9292   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9293   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
9294     ++ret;
9295
9296   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
9297   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
9298       && bfd_get_section_by_name (abfd,
9299                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
9300     ++ret;
9301
9302   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
9303   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
9304       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
9305       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
9306     ++ret;
9307
9308   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
9309      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
9310   if (!SGI_COMPAT (abfd)
9311       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
9312     ++ret;
9313
9314   return ret;
9315 }
9316
9317 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
9318
9319 bfd_boolean
9320 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
9321                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9322 {
9323   asection *s;
9324   struct elf_segment_map *m, **pm;
9325   bfd_size_type amt;
9326
9327   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
9328      segment.  */
9329   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9330   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9331     {
9332       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9333         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
9334           break;
9335       if (m == NULL)
9336         {
9337           amt = sizeof *m;
9338           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9339           if (m == NULL)
9340             return FALSE;
9341
9342           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
9343           m->count = 1;
9344           m->sections[0] = s;
9345
9346           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
9347           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9348           while (*pm != NULL
9349                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9350                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9351             pm = &(*pm)->next;
9352
9353           m->next = *pm;
9354           *pm = m;
9355         }
9356     }
9357
9358   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
9359      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
9360      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
9361      table.  */
9362   if (NEWABI_P (abfd)
9363       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
9364          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
9365          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
9366          now.  */
9367       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
9368     {
9369       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
9370         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
9371           break;
9372
9373       if (s)
9374         {
9375           struct elf_segment_map *options_segment;
9376
9377           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9378           while (*pm != NULL
9379                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9380                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9381             pm = &(*pm)->next;
9382
9383           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
9384             {
9385               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
9386               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
9387               options_segment->next = *pm;
9388               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
9389               options_segment->p_flags = PF_R;
9390               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
9391               options_segment->count = 1;
9392               options_segment->sections[0] = s;
9393               *pm = options_segment;
9394             }
9395         }
9396     }
9397   else
9398     {
9399       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
9400         {
9401           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
9402              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
9403           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
9404               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
9405               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
9406             {
9407               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9408                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
9409                   break;
9410               if (m == NULL)
9411                 {
9412                   amt = sizeof *m;
9413                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9414                   if (m == NULL)
9415                     return FALSE;
9416
9417                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
9418
9419                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
9420                   if (s == NULL)
9421                     {
9422                       m->count = 0;
9423                       m->p_flags = 0;
9424                       m->p_flags_valid = 1;
9425                     }
9426                   else
9427                     {
9428                       m->count = 1;
9429                       m->sections[0] = s;
9430                     }
9431
9432                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
9433                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9434                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
9435                     pm = &(*pm)->next;
9436                   if (*pm != NULL)
9437                     pm = &(*pm)->next;
9438
9439                   m->next = *pm;
9440                   *pm = m;
9441                 }
9442             }
9443         }
9444       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
9445          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
9446          between.  */
9447       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
9448            pm = &(*pm)->next)
9449         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
9450           break;
9451       m = *pm;
9452       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
9453         {
9454           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
9455              segment are read, write and execute. We do that here since
9456              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
9457              sometimes for the dynamic linker.  */
9458           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
9459             {
9460               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
9461               m->p_flags_valid = 1;
9462             }
9463         }
9464       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
9465          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
9466          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
9467          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
9468          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
9469          other sections can also make life hard for the prelinker,
9470          which might move one of the other sections to a different
9471          PT_LOAD segment.  */
9472       if (SGI_COMPAT (abfd)
9473           && m != NULL
9474           && m->count == 1
9475           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
9476         {
9477           static const char *sec_names[] =
9478           {
9479             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
9480           };
9481           bfd_vma low, high;
9482           unsigned int i, c;
9483           struct elf_segment_map *n;
9484
9485           low = ~(bfd_vma) 0;
9486           high = 0;
9487           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
9488             {
9489               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
9490               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9491                 {
9492                   bfd_size_type sz;
9493
9494                   if (low > s->vma)
9495                     low = s->vma;
9496                   sz = s->size;
9497                   if (high < s->vma + sz)
9498                     high = s->vma + sz;
9499                 }
9500             }
9501
9502           c = 0;
9503           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9504             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9505                 && s->vma >= low
9506                 && s->vma + s->size <= high)
9507               ++c;
9508
9509           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
9510           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
9511           if (n == NULL)
9512             return FALSE;
9513           *n = *m;
9514           n->count = c;
9515
9516           i = 0;
9517           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9518             {
9519               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9520                   && s->vma >= low
9521                   && s->vma + s->size <= high)
9522                 {
9523                   n->sections[i] = s;
9524                   ++i;
9525                 }
9526             }
9527
9528           *pm = n;
9529         }
9530     }
9531
9532   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
9533      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
9534
9535      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
9536      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
9537      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
9538      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
9539      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
9540
9541      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
9542      writable segment, it seems better to allocate a spare program
9543      header instead, and avoid the need to move any sections.
9544      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
9545      so allocating a spare program header seems like a natural
9546      extension.  */
9547   if (!SGI_COMPAT (abfd)
9548       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
9549     {
9550       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
9551         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
9552           break;
9553       if (*pm == NULL)
9554         {
9555           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
9556           if (m == NULL)
9557             return FALSE;
9558
9559           m->p_type = PT_NULL;
9560           *pm = m;
9561         }
9562     }
9563
9564   return TRUE;
9565 }
9566 \f
9567 /* Return the section that should be marked against GC for a given
9568    relocation.  */
9569
9570 asection *
9571 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
9572                             struct bfd_link_info *info,
9573                             Elf_Internal_Rela *rel,
9574                             struct elf_link_hash_entry *h,
9575                             Elf_Internal_Sym *sym)
9576 {
9577   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
9578
9579   if (h != NULL)
9580     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
9581       {
9582       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
9583       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
9584         return NULL;
9585       }
9586
9587   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
9588 }
9589
9590 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
9591
9592 bfd_boolean
9593 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9594                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
9595                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
9596                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
9597 {
9598 #if 0
9599   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9600   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9601   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
9602   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9603   unsigned long r_symndx;
9604   struct elf_link_hash_entry *h;
9605
9606   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9607   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9608   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
9609
9610   relend = relocs + sec->reloc_count;
9611   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
9612     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
9613       {
9614       case R_MIPS_GOT16:
9615       case R_MIPS_CALL16:
9616       case R_MIPS_CALL_HI16:
9617       case R_MIPS_CALL_LO16:
9618       case R_MIPS_GOT_HI16:
9619       case R_MIPS_GOT_LO16:
9620       case R_MIPS_GOT_DISP:
9621       case R_MIPS_GOT_PAGE:
9622       case R_MIPS_GOT_OFST:
9623         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
9624            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
9625            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
9626         break;
9627
9628       default:
9629         break;
9630       }
9631 #endif
9632
9633   return TRUE;
9634 }
9635 \f
9636 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
9637    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
9638    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
9639    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
9640
9641 void
9642 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
9643                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
9644                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
9645 {
9646   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
9647
9648   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
9649
9650   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
9651     return;
9652
9653   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
9654   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
9655   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
9656   if (indmips->readonly_reloc)
9657     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
9658   if (indmips->no_fn_stub)
9659     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
9660
9661   if (dirmips->tls_type == 0)
9662     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
9663 }
9664
9665 void
9666 _bfd_mips_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
9667                            struct elf_link_hash_entry *entry,
9668                            bfd_boolean force_local)
9669 {
9670   bfd *dynobj;
9671   asection *got;
9672   struct mips_got_info *g;
9673   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
9674
9675   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
9676   if (h->forced_local)
9677     return;
9678   h->forced_local = force_local;
9679
9680   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9681   if (dynobj != NULL && force_local && h->root.type != STT_TLS
9682       && (got = mips_elf_got_section (dynobj, TRUE)) != NULL
9683       && (g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info) != NULL)
9684     {
9685       if (g->next)
9686         {
9687           struct mips_got_entry e;
9688           struct mips_got_info *gg = g;
9689
9690           /* Since we're turning what used to be a global symbol into a
9691              local one, bump up the number of local entries of each GOT
9692              that had an entry for it.  This will automatically decrease
9693              the number of global entries, since global_gotno is actually
9694              the upper limit of global entries.  */
9695           e.abfd = dynobj;
9696           e.symndx = -1;
9697           e.d.h = h;
9698           e.tls_type = 0;
9699
9700           for (g = g->next; g != gg; g = g->next)
9701             if (htab_find (g->got_entries, &e))
9702               {
9703                 BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
9704                 g->local_gotno++;
9705                 g->global_gotno--;
9706               }
9707
9708           /* If this was a global symbol forced into the primary GOT, we
9709              no longer need an entry for it.  We can't release the entry
9710              at this point, but we must at least stop counting it as one
9711              of the symbols that required a forced got entry.  */
9712           if (h->root.got.offset == 2)
9713             {
9714               BFD_ASSERT (gg->assigned_gotno > 0);
9715               gg->assigned_gotno--;
9716             }
9717         }
9718       else if (g->global_gotno == 0 && g->global_gotsym == NULL)
9719         /* If we haven't got through GOT allocation yet, just bump up the
9720            number of local entries, as this symbol won't be counted as
9721            global.  */
9722         g->local_gotno++;
9723       else if (h->root.got.offset == 1)
9724         {
9725           /* If we're past non-multi-GOT allocation and this symbol had
9726              been marked for a global got entry, give it a local entry
9727              instead.  */
9728           BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
9729           g->local_gotno++;
9730           g->global_gotno--;
9731         }
9732     }
9733
9734   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
9735 }
9736 \f
9737 #define PDR_SIZE 32
9738
9739 bfd_boolean
9740 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
9741                             struct bfd_link_info *info)
9742 {
9743   asection *o;
9744   bfd_boolean ret = FALSE;
9745   unsigned char *tdata;
9746   size_t i, skip;
9747
9748   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
9749   if (! o)
9750     return FALSE;
9751   if (o->size == 0)
9752     return FALSE;
9753   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
9754     return FALSE;
9755   if (o->output_section != NULL
9756       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
9757     return FALSE;
9758
9759   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
9760   if (! tdata)
9761     return FALSE;
9762
9763   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
9764                                             info->keep_memory);
9765   if (!cookie->rels)
9766     {
9767       free (tdata);
9768       return FALSE;
9769     }
9770
9771   cookie->rel = cookie->rels;
9772   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
9773
9774   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
9775     {
9776       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
9777         {
9778           tdata[i] = 1;
9779           skip ++;
9780         }
9781     }
9782
9783   if (skip != 0)
9784     {
9785       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
9786       o->size -= skip * PDR_SIZE;
9787       ret = TRUE;
9788     }
9789   else
9790     free (tdata);
9791
9792   if (! info->keep_memory)
9793     free (cookie->rels);
9794
9795   return ret;
9796 }
9797
9798 bfd_boolean
9799 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9800 {
9801   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
9802     return TRUE;
9803   return FALSE;
9804 }
9805
9806 bfd_boolean
9807 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
9808                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
9809                              asection *sec, bfd_byte *contents)
9810 {
9811   bfd_byte *to, *from, *end;
9812   int i;
9813
9814   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
9815     return FALSE;
9816
9817   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
9818     return FALSE;
9819
9820   to = contents;
9821   end = contents + sec->size;
9822   for (from = contents, i = 0;
9823        from < end;
9824        from += PDR_SIZE, i++)
9825     {
9826       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
9827         continue;
9828       if (to != from)
9829         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
9830       to += PDR_SIZE;
9831     }
9832   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
9833                             sec->output_offset, sec->size);
9834   return TRUE;
9835 }
9836 \f
9837 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
9838    handle the ECOFF debugging information.  */
9839
9840 struct mips_elf_find_line
9841 {
9842   struct ecoff_debug_info d;
9843   struct ecoff_find_line i;
9844 };
9845
9846 bfd_boolean
9847 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
9848                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
9849                                  const char **filename_ptr,
9850                                  const char **functionname_ptr,
9851                                  unsigned int *line_ptr)
9852 {
9853   asection *msec;
9854
9855   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9856                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9857                                      line_ptr))
9858     return TRUE;
9859
9860   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9861                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9862                                      line_ptr, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
9863                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
9864     return TRUE;
9865
9866   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
9867   if (msec != NULL)
9868     {
9869       flagword origflags;
9870       struct mips_elf_find_line *fi;
9871       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
9872         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
9873
9874       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
9875          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
9876          if appropriate (which it normally will be).  */
9877       origflags = msec->flags;
9878       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
9879         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
9880
9881       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
9882       if (fi == NULL)
9883         {
9884           bfd_size_type external_fdr_size;
9885           char *fraw_src;
9886           char *fraw_end;
9887           struct fdr *fdr_ptr;
9888           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
9889
9890           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
9891           if (fi == NULL)
9892             {
9893               msec->flags = origflags;
9894               return FALSE;
9895             }
9896
9897           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
9898             {
9899               msec->flags = origflags;
9900               return FALSE;
9901             }
9902
9903           /* Swap in the FDR information.  */
9904           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
9905           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
9906           if (fi->d.fdr == NULL)
9907             {
9908               msec->flags = origflags;
9909               return FALSE;
9910             }
9911           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
9912           fdr_ptr = fi->d.fdr;
9913           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
9914           fraw_end = (fraw_src
9915                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
9916           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
9917             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
9918
9919           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
9920
9921           /* Note that we don't bother to ever free this information.
9922              find_nearest_line is either called all the time, as in
9923              objdump -l, so the information should be saved, or it is
9924              rarely called, as in ld error messages, so the memory
9925              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
9926              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
9927         }
9928
9929       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
9930                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
9931                                   line_ptr))
9932         {
9933           msec->flags = origflags;
9934           return TRUE;
9935         }
9936
9937       msec->flags = origflags;
9938     }
9939
9940   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
9941
9942   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9943                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9944                                      line_ptr);
9945 }
9946
9947 bfd_boolean
9948 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
9949                                  const char **filename_ptr,
9950                                  const char **functionname_ptr,
9951                                  unsigned int *line_ptr)
9952 {
9953   bfd_boolean found;
9954   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
9955                                          functionname_ptr, line_ptr,
9956                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
9957   return found;
9958 }
9959
9960 \f
9961 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
9962    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
9963    GP value in the section_processing routine.  */
9964
9965 bfd_boolean
9966 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
9967                                     const void *location,
9968                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
9969 {
9970   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
9971     {
9972       bfd_byte *c;
9973
9974       if (elf_section_data (section) == NULL)
9975         {
9976           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
9977           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
9978           if (elf_section_data (section) == NULL)
9979             return FALSE;
9980         }
9981       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
9982       if (c == NULL)
9983         {
9984           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
9985           if (c == NULL)
9986             return FALSE;
9987           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
9988         }
9989
9990       memcpy (c + offset, location, count);
9991     }
9992
9993   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
9994                                         count);
9995 }
9996
9997 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
9998    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
9999
10000 bfd_byte *
10001 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
10002   (bfd *abfd,
10003    struct bfd_link_info *link_info,
10004    struct bfd_link_order *link_order,
10005    bfd_byte *data,
10006    bfd_boolean relocatable,
10007    asymbol **symbols)
10008 {
10009   /* Get enough memory to hold the stuff */
10010   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
10011   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
10012   bfd_size_type sz;
10013
10014   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
10015   arelent **reloc_vector = NULL;
10016   long reloc_count;
10017
10018   if (reloc_size < 0)
10019     goto error_return;
10020
10021   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
10022   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
10023     goto error_return;
10024
10025   /* read in the section */
10026   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
10027   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
10028     goto error_return;
10029
10030   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
10031                                         input_section,
10032                                         reloc_vector,
10033                                         symbols);
10034   if (reloc_count < 0)
10035     goto error_return;
10036
10037   if (reloc_count > 0)
10038     {
10039       arelent **parent;
10040       /* for mips */
10041       int gp_found;
10042       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
10043
10044       {
10045         struct bfd_hash_entry *h;
10046         struct bfd_link_hash_entry *lh;
10047         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
10048         if (abfd && input_bfd
10049             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
10050           lh = 0;
10051         else
10052           {
10053             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
10054             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
10055           }
10056       lookup:
10057         if (lh)
10058           {
10059             switch (lh->type)
10060               {
10061               case bfd_link_hash_undefined:
10062               case bfd_link_hash_undefweak:
10063               case bfd_link_hash_common:
10064                 gp_found = 0;
10065                 break;
10066               case bfd_link_hash_defined:
10067               case bfd_link_hash_defweak:
10068                 gp_found = 1;
10069                 gp = lh->u.def.value;
10070                 break;
10071               case bfd_link_hash_indirect:
10072               case bfd_link_hash_warning:
10073                 lh = lh->u.i.link;
10074                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
10075                 goto lookup;
10076               case bfd_link_hash_new:
10077               default:
10078                 abort ();
10079               }
10080           }
10081         else
10082           gp_found = 0;
10083       }
10084       /* end mips */
10085       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
10086         {
10087           char *error_message = NULL;
10088           bfd_reloc_status_type r;
10089
10090           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
10091              knowing the gp of the output bfd.  */
10092           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
10093
10094           /* If we've managed to find the gp and have a special
10095              function for the relocation then go ahead, else default
10096              to the generic handling.  */
10097           if (gp_found
10098               && (*parent)->howto->special_function
10099               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
10100             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
10101                                                input_section, relocatable,
10102                                                data, gp);
10103           else
10104             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
10105                                         input_section,
10106                                         relocatable ? abfd : NULL,
10107                                         &error_message);
10108
10109           if (relocatable)
10110             {
10111               asection *os = input_section->output_section;
10112
10113               /* A partial link, so keep the relocs */
10114               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
10115               os->reloc_count++;
10116             }
10117
10118           if (r != bfd_reloc_ok)
10119             {
10120               switch (r)
10121                 {
10122                 case bfd_reloc_undefined:
10123                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
10124                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10125                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
10126                     goto error_return;
10127                   break;
10128                 case bfd_reloc_dangerous:
10129                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
10130                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
10131                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
10132                          (*parent)->address)))
10133                     goto error_return;
10134                   break;
10135                 case bfd_reloc_overflow:
10136                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
10137                         (link_info, NULL,
10138                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10139                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
10140                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
10141                     goto error_return;
10142                   break;
10143                 case bfd_reloc_outofrange:
10144                 default:
10145                   abort ();
10146                   break;
10147                 }
10148
10149             }
10150         }
10151     }
10152   if (reloc_vector != NULL)
10153     free (reloc_vector);
10154   return data;
10155
10156 error_return:
10157   if (reloc_vector != NULL)
10158     free (reloc_vector);
10159   return NULL;
10160 }
10161 \f
10162 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
10163
10164 struct bfd_link_hash_table *
10165 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10166 {
10167   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
10168   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
10169
10170   ret = bfd_malloc (amt);
10171   if (ret == NULL)
10172     return NULL;
10173
10174   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
10175                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
10176                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)))
10177     {
10178       free (ret);
10179       return NULL;
10180     }
10181
10182 #if 0
10183   /* We no longer use this.  */
10184   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
10185     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
10186 #endif
10187   ret->procedure_count = 0;
10188   ret->compact_rel_size = 0;
10189   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
10190   ret->rld_value = 0;
10191   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
10192   ret->is_vxworks = FALSE;
10193   ret->small_data_overflow_reported = FALSE;
10194   ret->srelbss = NULL;
10195   ret->sdynbss = NULL;
10196   ret->srelplt = NULL;
10197   ret->srelplt2 = NULL;
10198   ret->sgotplt = NULL;
10199   ret->splt = NULL;
10200   ret->plt_header_size = 0;
10201   ret->plt_entry_size = 0;
10202   ret->function_stub_size = 0;
10203
10204   return &ret->root.root;
10205 }
10206
10207 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
10208
10209 struct bfd_link_hash_table *
10210 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10211 {
10212   struct bfd_link_hash_table *ret;
10213
10214   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
10215   if (ret)
10216     {
10217       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10218
10219       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
10220       htab->is_vxworks = 1;
10221     }
10222   return ret;
10223 }
10224 \f
10225 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
10226    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
10227    sections together, not write them all out sequentially.  */
10228
10229 bfd_boolean
10230 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10231 {
10232   asection *o;
10233   struct bfd_link_order *p;
10234   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
10235   asection *rtproc_sec;
10236   Elf32_RegInfo reginfo;
10237   struct ecoff_debug_info debug;
10238   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10239   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
10240   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
10241   void *mdebug_handle = NULL;
10242   asection *s;
10243   EXTR esym;
10244   unsigned int i;
10245   bfd_size_type amt;
10246   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10247
10248   static const char * const secname[] =
10249   {
10250     ".text", ".init", ".fini", ".data",
10251     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
10252   };
10253   static const int sc[] =
10254   {
10255     scText, scInit, scFini, scData,
10256     scRData, scSData, scSBss, scBss
10257   };
10258
10259   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
10260      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
10261      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
10262      the sort again.  */
10263   htab = mips_elf_hash_table (info);
10264   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10265     {
10266       bfd *dynobj;
10267       asection *got;
10268       struct mips_got_info *g;
10269       bfd_size_type dynsecsymcount;
10270
10271       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
10272          the lowest index it may use is.  That's the number of section
10273          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
10274          adds these symbols when building a shared object.  Note that
10275          we count the sections after (possibly) removing the .options
10276          section above.  */
10277
10278       dynsecsymcount = count_section_dynsyms (abfd, info);
10279       if (! mips_elf_sort_hash_table (info, dynsecsymcount + 1))
10280         return FALSE;
10281
10282       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
10283       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10284       got = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
10285       g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info;
10286
10287       if (g->global_gotsym != NULL)
10288         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
10289                      - g->global_gotsym->dynindx)
10290                     <= g->global_gotno);
10291     }
10292
10293   /* Get a value for the GP register.  */
10294   if (elf_gp (abfd) == 0)
10295     {
10296       struct bfd_link_hash_entry *h;
10297
10298       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
10299       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
10300         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
10301                          + h->u.def.section->output_section->vma
10302                          + h->u.def.section->output_offset);
10303       else if (htab->is_vxworks
10304                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
10305                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
10306                                              FALSE, FALSE, TRUE))
10307                && h->type == bfd_link_hash_defined)
10308         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
10309                          + h->u.def.section->output_offset
10310                          + h->u.def.value);
10311       else if (info->relocatable)
10312         {
10313           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
10314
10315           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
10316           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10317             if (o->vma < lo
10318                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
10319               lo = o->vma;
10320
10321           /* And calculate GP relative to that.  */
10322           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
10323         }
10324       else
10325         {
10326           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
10327              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
10328              callback to warn that GP is not defined.  */
10329         }
10330     }
10331
10332   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
10333      information.  */
10334   reginfo_sec = NULL;
10335   mdebug_sec = NULL;
10336   gptab_data_sec = NULL;
10337   gptab_bss_sec = NULL;
10338   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10339     {
10340       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
10341         {
10342           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
10343
10344           /* We have found the .reginfo section in the output file.
10345              Look through all the link_orders comprising it and merge
10346              the information together.  */
10347           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10348             {
10349               asection *input_section;
10350               bfd *input_bfd;
10351               Elf32_External_RegInfo ext;
10352               Elf32_RegInfo sub;
10353
10354               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10355                 {
10356                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10357                     continue;
10358                   abort ();
10359                 }
10360
10361               input_section = p->u.indirect.section;
10362               input_bfd = input_section->owner;
10363
10364               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
10365                                               &ext, 0, sizeof ext))
10366                 return FALSE;
10367
10368               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
10369
10370               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
10371               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
10372               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
10373               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
10374               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
10375
10376               /* ri_gp_value is set by the function
10377                  mips_elf32_section_processing when the section is
10378                  finally written out.  */
10379
10380               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10381                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10382               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10383             }
10384
10385           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
10386           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
10387
10388           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10389              matters, but someday it might).  */
10390           o->map_head.link_order = NULL;
10391
10392           reginfo_sec = o;
10393         }
10394
10395       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
10396         {
10397           struct extsym_info einfo;
10398           bfd_vma last;
10399
10400           /* We have found the .mdebug section in the output file.
10401              Look through all the link_orders comprising it and merge
10402              the information together.  */
10403           symhdr->magic = swap->sym_magic;
10404           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
10405           symhdr->vstamp = 0;
10406           symhdr->ilineMax = 0;
10407           symhdr->cbLine = 0;
10408           symhdr->idnMax = 0;
10409           symhdr->ipdMax = 0;
10410           symhdr->isymMax = 0;
10411           symhdr->ioptMax = 0;
10412           symhdr->iauxMax = 0;
10413           symhdr->issMax = 0;
10414           symhdr->issExtMax = 0;
10415           symhdr->ifdMax = 0;
10416           symhdr->crfd = 0;
10417           symhdr->iextMax = 0;
10418
10419           /* We accumulate the debugging information itself in the
10420              debug_info structure.  */
10421           debug.line = NULL;
10422           debug.external_dnr = NULL;
10423           debug.external_pdr = NULL;
10424           debug.external_sym = NULL;
10425           debug.external_opt = NULL;
10426           debug.external_aux = NULL;
10427           debug.ss = NULL;
10428           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
10429           debug.external_fdr = NULL;
10430           debug.external_rfd = NULL;
10431           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
10432
10433           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
10434           if (mdebug_handle == NULL)
10435             return FALSE;
10436
10437           esym.jmptbl = 0;
10438           esym.cobol_main = 0;
10439           esym.weakext = 0;
10440           esym.reserved = 0;
10441           esym.ifd = ifdNil;
10442           esym.asym.iss = issNil;
10443           esym.asym.st = stLocal;
10444           esym.asym.reserved = 0;
10445           esym.asym.index = indexNil;
10446           last = 0;
10447           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
10448             {
10449               esym.asym.sc = sc[i];
10450               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
10451               if (s != NULL)
10452                 {
10453                   esym.asym.value = s->vma;
10454                   last = s->vma + s->size;
10455                 }
10456               else
10457                 esym.asym.value = last;
10458               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
10459                                                  secname[i], &esym))
10460                 return FALSE;
10461             }
10462
10463           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10464             {
10465               asection *input_section;
10466               bfd *input_bfd;
10467               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
10468               struct ecoff_debug_info input_debug;
10469               char *eraw_src;
10470               char *eraw_end;
10471
10472               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10473                 {
10474                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10475                     continue;
10476                   abort ();
10477                 }
10478
10479               input_section = p->u.indirect.section;
10480               input_bfd = input_section->owner;
10481
10482               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
10483                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
10484                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
10485                 {
10486                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
10487                      doing with a .mdebug section, but I don't really
10488                      want to deal with it.  */
10489                   continue;
10490                 }
10491
10492               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
10493                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
10494
10495               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
10496
10497               /* The ECOFF linking code expects that we have already
10498                  read in the debugging information and set up an
10499                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
10500               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
10501                                                    &input_debug))
10502                 return FALSE;
10503
10504               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
10505                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
10506                       &input_debug, input_swap, info)))
10507                 return FALSE;
10508
10509               /* Loop through the external symbols.  For each one with
10510                  interesting information, try to find the symbol in
10511                  the linker global hash table and save the information
10512                  for the output external symbols.  */
10513               eraw_src = input_debug.external_ext;
10514               eraw_end = (eraw_src
10515                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
10516                              * input_swap->external_ext_size));
10517               for (;
10518                    eraw_src < eraw_end;
10519                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
10520                 {
10521                   EXTR ext;
10522                   const char *name;
10523                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
10524
10525                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
10526                   if (ext.asym.sc == scNil
10527                       || ext.asym.sc == scUndefined
10528                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
10529                     continue;
10530
10531                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
10532                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
10533                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
10534                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
10535                     continue;
10536
10537                   if (ext.ifd != -1)
10538                     {
10539                       BFD_ASSERT (ext.ifd
10540                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
10541                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
10542                     }
10543
10544                   h->esym = ext;
10545                 }
10546
10547               /* Free up the information we just read.  */
10548               free (input_debug.line);
10549               free (input_debug.external_dnr);
10550               free (input_debug.external_pdr);
10551               free (input_debug.external_sym);
10552               free (input_debug.external_opt);
10553               free (input_debug.external_aux);
10554               free (input_debug.ss);
10555               free (input_debug.ssext);
10556               free (input_debug.external_fdr);
10557               free (input_debug.external_rfd);
10558               free (input_debug.external_ext);
10559
10560               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10561                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10562               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10563             }
10564
10565           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
10566             {
10567               /* Create .rtproc section.  */
10568               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10569               if (rtproc_sec == NULL)
10570                 {
10571                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
10572                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
10573
10574                   rtproc_sec = bfd_make_section_with_flags (abfd,
10575                                                             ".rtproc",
10576                                                             flags);
10577                   if (rtproc_sec == NULL
10578                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
10579                     return FALSE;
10580                 }
10581
10582               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
10583                                                      info, rtproc_sec,
10584                                                      &debug))
10585                 return FALSE;
10586             }
10587
10588           /* Build the external symbol information.  */
10589           einfo.abfd = abfd;
10590           einfo.info = info;
10591           einfo.debug = &debug;
10592           einfo.swap = swap;
10593           einfo.failed = FALSE;
10594           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
10595                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
10596           if (einfo.failed)
10597             return FALSE;
10598
10599           /* Set the size of the .mdebug section.  */
10600           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
10601
10602           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10603              matters, but someday it might).  */
10604           o->map_head.link_order = NULL;
10605
10606           mdebug_sec = o;
10607         }
10608
10609       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
10610         {
10611           const char *subname;
10612           unsigned int c;
10613           Elf32_gptab *tab;
10614           Elf32_External_gptab *ext_tab;
10615           unsigned int j;
10616
10617           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
10618              information describing how the small data area would
10619              change depending upon the -G switch.  These sections
10620              not used in executables files.  */
10621           if (! info->relocatable)
10622             {
10623               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10624                 {
10625                   asection *input_section;
10626
10627                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10628                     {
10629                       if (p->type == bfd_data_link_order)
10630                         continue;
10631                       abort ();
10632                     }
10633
10634                   input_section = p->u.indirect.section;
10635
10636                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10637                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10638                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10639                 }
10640
10641               /* Skip this section later on (I don't think this
10642                  currently matters, but someday it might).  */
10643               o->map_head.link_order = NULL;
10644
10645               /* Really remove the section.  */
10646               bfd_section_list_remove (abfd, o);
10647               --abfd->section_count;
10648
10649               continue;
10650             }
10651
10652           /* There is one gptab for initialized data, and one for
10653              uninitialized data.  */
10654           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
10655             gptab_data_sec = o;
10656           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
10657             gptab_bss_sec = o;
10658           else
10659             {
10660               (*_bfd_error_handler)
10661                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
10662                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
10663               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
10664               return FALSE;
10665             }
10666
10667           /* The linker script always combines .gptab.data and
10668              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
10669              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
10670              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
10671              case we must change the name of the output section.  */
10672           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
10673           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
10674             {
10675               if (o == gptab_data_sec)
10676                 o->name = ".gptab.data";
10677               else
10678                 o->name = ".gptab.bss";
10679               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
10680               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
10681             }
10682
10683           /* Set up the first entry.  */
10684           c = 1;
10685           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
10686           tab = bfd_malloc (amt);
10687           if (tab == NULL)
10688             return FALSE;
10689           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
10690           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
10691
10692           /* Combine the input sections.  */
10693           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10694             {
10695               asection *input_section;
10696               bfd *input_bfd;
10697               bfd_size_type size;
10698               unsigned long last;
10699               bfd_size_type gpentry;
10700
10701               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10702                 {
10703                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10704                     continue;
10705                   abort ();
10706                 }
10707
10708               input_section = p->u.indirect.section;
10709               input_bfd = input_section->owner;
10710
10711               /* Combine the gptab entries for this input section one
10712                  by one.  We know that the input gptab entries are
10713                  sorted by ascending -G value.  */
10714               size = input_section->size;
10715               last = 0;
10716               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
10717                    gpentry < size;
10718                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
10719                 {
10720                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
10721                   Elf32_gptab int_gptab;
10722                   unsigned long val;
10723                   unsigned long add;
10724                   bfd_boolean exact;
10725                   unsigned int look;
10726
10727                   if (! (bfd_get_section_contents
10728                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
10729                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
10730                     {
10731                       free (tab);
10732                       return FALSE;
10733                     }
10734
10735                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
10736                                                 &int_gptab);
10737                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
10738                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
10739
10740                   exact = FALSE;
10741                   for (look = 1; look < c; look++)
10742                     {
10743                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
10744                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
10745
10746                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
10747                         exact = TRUE;
10748                     }
10749
10750                   if (! exact)
10751                     {
10752                       Elf32_gptab *new_tab;
10753                       unsigned int max;
10754
10755                       /* We need a new table entry.  */
10756                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
10757                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
10758                       if (new_tab == NULL)
10759                         {
10760                           free (tab);
10761                           return FALSE;
10762                         }
10763                       tab = new_tab;
10764                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
10765                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
10766
10767                       /* Merge in the size for the next smallest -G
10768                          value, since that will be implied by this new
10769                          value.  */
10770                       max = 0;
10771                       for (look = 1; look < c; look++)
10772                         {
10773                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
10774                               && (max == 0
10775                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
10776                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
10777                             max = look;
10778                         }
10779                       if (max != 0)
10780                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
10781                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
10782
10783                       ++c;
10784                     }
10785
10786                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
10787                 }
10788
10789               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10790                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10791               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10792             }
10793
10794           /* The table must be sorted by -G value.  */
10795           if (c > 2)
10796             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
10797
10798           /* Swap out the table.  */
10799           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
10800           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
10801           if (ext_tab == NULL)
10802             {
10803               free (tab);
10804               return FALSE;
10805             }
10806
10807           for (j = 0; j < c; j++)
10808             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
10809           free (tab);
10810
10811           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
10812           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
10813
10814           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10815              matters, but someday it might).  */
10816           o->map_head.link_order = NULL;
10817         }
10818     }
10819
10820   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
10821   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
10822     return FALSE;
10823
10824   /* Now write out the computed sections.  */
10825
10826   if (reginfo_sec != NULL)
10827     {
10828       Elf32_External_RegInfo ext;
10829
10830       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
10831       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
10832         return FALSE;
10833     }
10834
10835   if (mdebug_sec != NULL)
10836     {
10837       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
10838       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
10839                                                swap, info,
10840                                                mdebug_sec->filepos))
10841         return FALSE;
10842
10843       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
10844     }
10845
10846   if (gptab_data_sec != NULL)
10847     {
10848       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
10849                                       gptab_data_sec->contents,
10850                                       0, gptab_data_sec->size))
10851         return FALSE;
10852     }
10853
10854   if (gptab_bss_sec != NULL)
10855     {
10856       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
10857                                       gptab_bss_sec->contents,
10858                                       0, gptab_bss_sec->size))
10859         return FALSE;
10860     }
10861
10862   if (SGI_COMPAT (abfd))
10863     {
10864       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10865       if (rtproc_sec != NULL)
10866         {
10867           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
10868                                           rtproc_sec->contents,
10869                                           0, rtproc_sec->size))
10870             return FALSE;
10871         }
10872     }
10873
10874   return TRUE;
10875 }
10876 \f
10877 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
10878
10879 struct mips_mach_extension {
10880   unsigned long extension, base;
10881 };
10882
10883
10884 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
10885    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
10886
10887 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
10888   /* MIPS64 extensions.  */
10889   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
10890   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
10891
10892   /* MIPS V extensions.  */
10893   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
10894
10895   /* R10000 extensions.  */
10896   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
10897
10898   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
10899      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
10900      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
10901      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
10902      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
10903   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
10904   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
10905
10906   /* MIPS IV extensions.  */
10907   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
10908   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
10909   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
10910   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
10911   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
10912
10913   /* VR4100 extensions.  */
10914   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
10915   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
10916
10917   /* MIPS III extensions.  */
10918   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
10919   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
10920   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
10921   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
10922   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
10923   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
10924   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
10925
10926   /* MIPS32 extensions.  */
10927   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
10928
10929   /* MIPS II extensions.  */
10930   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
10931   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
10932
10933   /* MIPS I extensions.  */
10934   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
10935   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
10936 };
10937
10938
10939 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
10940
10941 static bfd_boolean
10942 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
10943 {
10944   size_t i;
10945
10946   if (extension == base)
10947     return TRUE;
10948
10949   if (base == bfd_mach_mipsisa32
10950       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
10951     return TRUE;
10952
10953   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
10954       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
10955     return TRUE;
10956
10957   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
10958     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
10959       {
10960         extension = mips_mach_extensions[i].base;
10961         if (extension == base)
10962           return TRUE;
10963       }
10964
10965   return FALSE;
10966 }
10967
10968
10969 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
10970
10971 static bfd_boolean
10972 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
10973 {
10974   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
10975           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
10976           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
10977           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
10978           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
10979           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
10980           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
10981 }
10982
10983
10984 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
10985    there are conflicting attributes.  */
10986 static bfd_boolean
10987 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
10988 {
10989   obj_attribute *in_attr;
10990   obj_attribute *out_attr;
10991
10992   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
10993     {
10994       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
10995       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
10996
10997       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
10998          initialized.  */
10999       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
11000
11001       return TRUE;
11002     }
11003
11004   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
11005      non-conflicting ones.  */
11006   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
11007   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
11008   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11009     {
11010       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
11011       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
11012         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
11013       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
11014         ;
11015       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 3)
11016         _bfd_error_handler
11017           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), ibfd,
11018            in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
11019       else if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 3)
11020         _bfd_error_handler
11021           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), obfd,
11022            out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
11023       else
11024         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11025           {
11026           case 1:
11027             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11028               {
11029               case 2:
11030                 _bfd_error_handler
11031                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
11032                    obfd, ibfd);
11033
11034               case 3:
11035                 _bfd_error_handler
11036                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11037                    obfd, ibfd);
11038                 break;
11039
11040               default:
11041                 abort ();
11042               }
11043             break;
11044
11045           case 2:
11046             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11047               {
11048               case 1:
11049                 _bfd_error_handler
11050                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
11051                    ibfd, obfd);
11052
11053               case 3:
11054                 _bfd_error_handler
11055                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11056                    obfd, ibfd);
11057                 break;
11058
11059               default:
11060                 abort ();
11061               }
11062             break;
11063
11064           case 3:
11065             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11066               {
11067               case 1:
11068               case 2:
11069                 _bfd_error_handler
11070                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11071                    ibfd, obfd);
11072                 break;
11073
11074               default:
11075                 abort ();
11076               }
11077             break;
11078
11079           default:
11080             abort ();
11081           }
11082     }
11083
11084   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
11085   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
11086
11087   return TRUE;
11088 }
11089
11090 /* Merge backend specific data from an object file to the output
11091    object file when linking.  */
11092
11093 bfd_boolean
11094 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
11095 {
11096   flagword old_flags;
11097   flagword new_flags;
11098   bfd_boolean ok;
11099   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
11100   asection *sec;
11101
11102   /* Check if we have the same endianess */
11103   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
11104     {
11105       (*_bfd_error_handler)
11106         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
11107          ibfd);
11108       return FALSE;
11109     }
11110
11111   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
11112       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
11113     return TRUE;
11114
11115   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
11116     {
11117       (*_bfd_error_handler)
11118         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
11119          ibfd);
11120       return FALSE;
11121     }
11122
11123   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
11124     return FALSE;
11125
11126   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
11127   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
11128   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
11129
11130   if (! elf_flags_init (obfd))
11131     {
11132       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
11133       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
11134       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
11135         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
11136
11137       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
11138           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
11139               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), 
11140                                       bfd_get_mach (ibfd))))
11141         {
11142           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
11143                                    bfd_get_mach (ibfd)))
11144             return FALSE;
11145         }
11146
11147       return TRUE;
11148     }
11149
11150   /* Check flag compatibility.  */
11151
11152   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
11153   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
11154
11155   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
11156      doesn't seem to matter.  */
11157   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
11158   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
11159
11160   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
11161      just be able to ignore this.  */
11162   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
11163   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
11164
11165   /* Don't care about the PIC flags from dynamic objects; they are
11166      PIC by design.  */
11167   if ((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0
11168       && (ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
11169     new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11170
11171   if (new_flags == old_flags)
11172     return TRUE;
11173
11174   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
11175      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
11176      actually cause any incompatibility.  */
11177   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
11178     {
11179       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
11180           which are automatically generated by gas.  */
11181       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
11182           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
11183           && (sec->size != 0
11184               || (strcmp (sec->name, ".text")
11185                   && strcmp (sec->name, ".data")
11186                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
11187         {
11188           null_input_bfd = FALSE;
11189           break;
11190         }
11191     }
11192   if (null_input_bfd)
11193     return TRUE;
11194
11195   ok = TRUE;
11196
11197   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
11198       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
11199     {
11200       (*_bfd_error_handler)
11201         (_("%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"),
11202          ibfd);
11203       ok = TRUE;
11204     }
11205
11206   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
11207     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
11208   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
11209     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
11210
11211   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11212   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11213
11214   /* Compare the ISAs.  */
11215   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
11216     {
11217       (*_bfd_error_handler)
11218         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
11219          ibfd);
11220       ok = FALSE;
11221     }
11222   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
11223     {
11224       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
11225       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
11226         {
11227           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
11228              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
11229              OBFD as a 32-bit binary.  */
11230           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
11231           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11232           elf_elfheader (obfd)->e_flags
11233             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11234
11235           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
11236              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
11237           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
11238               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
11239               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
11240             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
11241         }
11242       else
11243         {
11244           /* The ISAs aren't compatible.  */
11245           (*_bfd_error_handler)
11246             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
11247              ibfd,
11248              bfd_printable_name (ibfd),
11249              bfd_printable_name (obfd));
11250           ok = FALSE;
11251         }
11252     }
11253
11254   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11255   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11256
11257   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
11258      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
11259   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
11260       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
11261           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
11262     {
11263       /* Only error if both are set (to different values).  */
11264       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
11265           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
11266               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
11267         {
11268           (*_bfd_error_handler)
11269             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
11270              ibfd,
11271              elf_mips_abi_name (ibfd),
11272              elf_mips_abi_name (obfd));
11273           ok = FALSE;
11274         }
11275       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
11276       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
11277     }
11278
11279   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
11280   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
11281     {
11282       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
11283
11284       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
11285       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
11286     }
11287
11288   /* Warn about any other mismatches */
11289   if (new_flags != old_flags)
11290     {
11291       (*_bfd_error_handler)
11292         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
11293          ibfd, (unsigned long) new_flags,
11294          (unsigned long) old_flags);
11295       ok = FALSE;
11296     }
11297
11298   if (! ok)
11299     {
11300       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11301       return FALSE;
11302     }
11303
11304   return TRUE;
11305 }
11306
11307 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
11308
11309 bfd_boolean
11310 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
11311 {
11312   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
11313               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
11314
11315   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
11316   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
11317   return TRUE;
11318 }
11319
11320 bfd_boolean
11321 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
11322 {
11323   FILE *file = ptr;
11324
11325   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
11326
11327   /* Print normal ELF private data.  */
11328   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
11329
11330   /* xgettext:c-format */
11331   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
11332
11333   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
11334     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
11335   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
11336     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
11337   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
11338     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
11339   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
11340     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
11341   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
11342     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
11343   else if (ABI_N32_P (abfd))
11344     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
11345   else if (ABI_64_P (abfd))
11346     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
11347   else
11348     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
11349
11350   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
11351     fprintf (file, " [mips1]");
11352   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
11353     fprintf (file, " [mips2]");
11354   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
11355     fprintf (file, " [mips3]");
11356   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
11357     fprintf (file, " [mips4]");
11358   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
11359     fprintf (file, " [mips5]");
11360   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
11361     fprintf (file, " [mips32]");
11362   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
11363     fprintf (file, " [mips64]");
11364   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
11365     fprintf (file, " [mips32r2]");
11366   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
11367     fprintf (file, " [mips64r2]");
11368   else
11369     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
11370
11371   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
11372     fprintf (file, " [mdmx]");
11373
11374   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
11375     fprintf (file, " [mips16]");
11376
11377   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
11378     fprintf (file, " [32bitmode]");
11379   else
11380     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
11381
11382   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
11383     fprintf (file, " [noreorder]");
11384
11385   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
11386     fprintf (file, " [PIC]");
11387
11388   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
11389     fprintf (file, " [CPIC]");
11390
11391   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
11392     fprintf (file, " [XGOT]");
11393
11394   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
11395     fprintf (file, " [UCODE]");
11396
11397   fputc ('\n', file);
11398
11399   return TRUE;
11400 }
11401
11402 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
11403 {
11404   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11405   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11406   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
11407   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11408   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11409   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
11410   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
11411 };
11412
11413 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
11414    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
11415    definiton of the symbol.  */
11416 void
11417 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
11418                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
11419                                       bfd_boolean definition,
11420                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
11421 {
11422   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
11423     {
11424       unsigned char other;
11425
11426       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
11427       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11428       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
11429     }
11430
11431   if (!definition
11432       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
11433     h->other |= STO_OPTIONAL;
11434 }
11435
11436 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
11437    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
11438 bfd_boolean
11439 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
11440 {
11441   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
11442 }
11443
11444 bfd_boolean
11445 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
11446 {
11447   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
11448           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
11449           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
11450 }