MIPS/BFD: Remove extraneous undefined weak symbol visibility check
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   bfd_size_type min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
319      symbol.  */
320   bfd_size_type max_local_dynindx;
321   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
322      symbol without a GOT entry.  */
323   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
324 };
325
326 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
327    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
328    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
329    processing.  */
330
331 struct plt_entry
332 {
333   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma stub_offset;
335
336   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma mips_offset;
338
339   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
340   bfd_vma comp_offset;
341
342   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
343   bfd_vma gotplt_index;
344
345   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
346   unsigned int need_mips : 1;
347
348   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
349   unsigned int need_comp : 1;
350 };
351
352 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
353    the global hash table.  */
354
355 struct mips_elf_link_hash_entry
356 {
357   struct elf_link_hash_entry root;
358
359   /* External symbol information.  */
360   EXTR esym;
361
362   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
363   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
364
365   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
366      this symbol.  */
367   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
368
369   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
370      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
371   asection *fn_stub;
372
373   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
374      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
375   asection *call_stub;
376
377   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
378      being called returns a floating point value.  */
379   asection *call_fp_stub;
380
381   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
382   unsigned int global_got_area : 2;
383
384   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
385      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
386      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
387   unsigned int got_only_for_calls : 1;
388
389   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
390      is against a readonly section.  */
391   unsigned int readonly_reloc : 1;
392
393   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
394      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
395      cannot possibly be made dynamic).  */
396   unsigned int has_static_relocs : 1;
397
398   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
399      This is set, for example, if there are relocations related to
400      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
401      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
402   unsigned int no_fn_stub : 1;
403
404   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
405      in any relocs other than a 16 bit call.  */
406   unsigned int need_fn_stub : 1;
407
408   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
409      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
410      la25 stub is required.  */
411   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
412
413   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
414      (as opposed to a PLT entry)?  */
415   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
416
417   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
418   unsigned int use_plt_entry : 1;
419 };
420
421 /* MIPS ELF linker hash table.  */
422
423 struct mips_elf_link_hash_table
424 {
425   struct elf_link_hash_table root;
426
427   /* The number of .rtproc entries.  */
428   bfd_size_type procedure_count;
429
430   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
431   bfd_size_type compact_rel_size;
432
433   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
434      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
435   bfd_boolean use_rld_obj_head;
436
437   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
438   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
439
440   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
441   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
442
443   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
444   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
445
446   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
447   bfd_boolean insn32;
448
449   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
450   bfd_boolean ignore_branch_isa;
451
452   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
453   bfd_boolean is_vxworks;
454
455   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
456   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
457
458   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
459      being used.  */
460   asection *srelplt2;
461   asection *sstubs;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (abfd, rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr ra,t9 */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1812           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1813               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1814           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1815               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1816 }
1817
1818 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1819    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1820
1821 static bfd_vma
1822 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1823                           asection **sec)
1824 {
1825   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1826     {
1827       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1828       *sec = stub->h->fn_stub;
1829       return 0;
1830     }
1831   else
1832     {
1833       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1834       return stub->h->root.root.u.def.value;
1835     }
1836 }
1837
1838 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1839    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1840    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1841
1842 static bfd_boolean
1843 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1844                          struct bfd_link_info *info)
1845 {
1846   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1847   char *name;
1848   asection *s, *input_section;
1849   unsigned int align;
1850
1851   htab = mips_elf_hash_table (info);
1852   if (htab == NULL)
1853     return FALSE;
1854
1855   /* Create a unique name for the new section.  */
1856   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1857   if (name == NULL)
1858     return FALSE;
1859   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1860
1861   /* Create the section.  */
1862   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1863   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1864                               input_section->output_section);
1865   if (s == NULL)
1866     return FALSE;
1867
1868   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1869   align = input_section->alignment_power;
1870   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1871     return FALSE;
1872   if (align > 3)
1873     s->size = (1 << align) - 8;
1874
1875   /* Create a symbol for the stub.  */
1876   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1877   stub->stub_section = s;
1878   stub->offset = s->size;
1879
1880   /* Allocate room for it.  */
1881   s->size += 8;
1882   return TRUE;
1883 }
1884
1885 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1886    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1887    the function symbol to it.  */
1888
1889 static bfd_boolean
1890 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1891                               struct bfd_link_info *info)
1892 {
1893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1894   asection *s;
1895
1896   htab = mips_elf_hash_table (info);
1897   if (htab == NULL)
1898     return FALSE;
1899
1900   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1901   s = htab->strampoline;
1902   if (s == NULL)
1903     {
1904       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1905       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1906                                   input_section->output_section);
1907       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1908         return FALSE;
1909       htab->strampoline = s;
1910     }
1911
1912   /* Create a symbol for the stub.  */
1913   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1914   stub->stub_section = s;
1915   stub->offset = s->size;
1916
1917   /* Allocate room for it.  */
1918   s->size += 16;
1919   return TRUE;
1920 }
1921
1922 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1923    appropriate stub exists and point H at it.  */
1924
1925 static bfd_boolean
1926 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1927                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1928 {
1929   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1930   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1931   bfd_boolean use_trampoline_p;
1932   asection *s;
1933   bfd_vma value;
1934   void **slot;
1935
1936   /* Describe the stub we want.  */
1937   search.stub_section = NULL;
1938   search.offset = 0;
1939   search.h = h;
1940
1941   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1942   htab = mips_elf_hash_table (info);
1943   if (htab == NULL)
1944     return FALSE;
1945
1946   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1947   if (slot == NULL)
1948     return FALSE;
1949
1950   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1951   if (stub != NULL)
1952     {
1953       /* We can reuse the existing stub.  */
1954       h->la25_stub = stub;
1955       return TRUE;
1956     }
1957
1958   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1959   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1960   if (stub == NULL)
1961     return FALSE;
1962   *stub = search;
1963   *slot = stub;
1964
1965   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1966      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1967   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1968   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
1969     value &= ~1;
1970   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1971
1972   h->la25_stub = stub;
1973   return (use_trampoline_p
1974           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1975           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1976 }
1977
1978 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1979    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1980
1981 static bfd_boolean
1982 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1983 {
1984   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1985
1986   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1987   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1988     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1989
1990   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1991     {
1992       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1993          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1994       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1995         return TRUE;
1996
1997       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1998          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1999          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2000          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2001          stub.  */
2002       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2003         {
2004           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2005             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2006         }
2007       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2008         {
2009           hti->error = TRUE;
2010           return FALSE;
2011         }
2012     }
2013   return TRUE;
2014 }
2015 \f
2016 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2017    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2018    are 32 bits.
2019
2020    The format of these instructions is:
2021
2022    +--------------+--------------------------------+
2023    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2024    +--------------+--------------------------------+
2025    |                Immediate  15:0                |
2026    +-----------------------------------------------+
2027
2028    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2029    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2030
2031    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2032    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2033    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2034    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2035    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2036    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2037    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2038    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2039    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2040    This is so that a disassembler can recognize the jal
2041    instruction.
2042
2043    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2044    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2045    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2046    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2047    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2048    value as two 16-bit values.
2049
2050    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2051    defined as
2052
2053    big-endian:
2054    +--------+----------------------+
2055    |        |                      |
2056    |        |    targ26-16         |
2057    |31    26|25                   0|
2058    +--------+----------------------+
2059
2060    little-endian:
2061    +----------+------+-------------+
2062    |          |      |             |
2063    |  sub1    |      |     sub2    |
2064    |0        9|10  15|16         31|
2065    +----------+--------------------+
2066    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2067    ((sub1 << 16) | sub2)).
2068
2069    When producing a relocatable object file, the calculation is
2070    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2071    When producing a fully linked file, the calculation is
2072    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2073    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2074
2075    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2076    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2077    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2078    immediate fields:
2079
2080         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2081         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2082         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2083         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2084         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2085
2086    A typical instruction will have a format like this:
2087
2088    +--------------+--------------------------------+
2089    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2090    +--------------+--------------------------------+
2091    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2092    +--------------+--------------------------------+
2093
2094    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2095    opcode.
2096
2097    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2098    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2099    little-endian system.
2100
2101    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2102    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2103    shuffling is done as with the relocations above.  */
2104
2105 static inline bfd_boolean
2106 mips16_reloc_p (int r_type)
2107 {
2108   switch (r_type)
2109     {
2110     case R_MIPS16_26:
2111     case R_MIPS16_GPREL:
2112     case R_MIPS16_GOT16:
2113     case R_MIPS16_CALL16:
2114     case R_MIPS16_HI16:
2115     case R_MIPS16_LO16:
2116     case R_MIPS16_TLS_GD:
2117     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2118     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2119     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2120     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2121     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2122     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2123     case R_MIPS16_PC16_S1:
2124       return TRUE;
2125
2126     default:
2127       return FALSE;
2128     }
2129 }
2130
2131 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2132
2133 static inline bfd_boolean
2134 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2135 {
2136   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2137 }
2138
2139 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2140    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2141    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2142
2143 static inline bfd_boolean
2144 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2145 {
2146   return (micromips_reloc_p (r_type)
2147           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2148           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2149 }
2150
2151 static inline bfd_boolean
2152 got16_reloc_p (int r_type)
2153 {
2154   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2155           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2156           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2157 }
2158
2159 static inline bfd_boolean
2160 call16_reloc_p (int r_type)
2161 {
2162   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2163           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2164           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2165 }
2166
2167 static inline bfd_boolean
2168 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2169 {
2170   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2171 }
2172
2173 static inline bfd_boolean
2174 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2175 {
2176   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2177 }
2178
2179 static inline bfd_boolean
2180 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2181 {
2182   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2183 }
2184
2185 static inline bfd_boolean
2186 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2187 {
2188   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2189 }
2190
2191 static inline bfd_boolean
2192 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2193 {
2194   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2195 }
2196
2197 static inline bfd_boolean
2198 hi16_reloc_p (int r_type)
2199 {
2200   return (r_type == R_MIPS_HI16
2201           || r_type == R_MIPS16_HI16
2202           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2203           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2204 }
2205
2206 static inline bfd_boolean
2207 lo16_reloc_p (int r_type)
2208 {
2209   return (r_type == R_MIPS_LO16
2210           || r_type == R_MIPS16_LO16
2211           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2212           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2213 }
2214
2215 static inline bfd_boolean
2216 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2217 {
2218   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2219 }
2220
2221 static inline bfd_boolean
2222 jal_reloc_p (int r_type)
2223 {
2224   return (r_type == R_MIPS_26
2225           || r_type == R_MIPS16_26
2226           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2227 }
2228
2229 static inline bfd_boolean
2230 b_reloc_p (int r_type)
2231 {
2232   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2233           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2234           || r_type == R_MIPS_PC16
2235           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2236           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2239           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2246           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2247 }
2248
2249 static inline bfd_boolean
2250 branch_reloc_p (int r_type)
2251 {
2252   return (r_type == R_MIPS_26
2253           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2254           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2255           || r_type == R_MIPS_PC16
2256           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2257 }
2258
2259 static inline bfd_boolean
2260 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2261 {
2262   return (r_type == R_MIPS16_26
2263           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2264 }
2265
2266 static inline bfd_boolean
2267 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2268 {
2269   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2270           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2271           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2272           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2273 }
2274
2275 static inline bfd_boolean
2276 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2277 {
2278   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2279           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2280           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2281 }
2282
2283 static inline bfd_boolean
2284 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2285 {
2286   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2287           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2288           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2289 }
2290
2291 static inline bfd_boolean
2292 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2293 {
2294   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2295           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2296           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2297 }
2298
2299 void
2300 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2301                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2302 {
2303   bfd_vma first, second, val;
2304
2305   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2306     return;
2307
2308   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2309   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2310   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2311   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2312     val = first << 16 | second;
2313   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2314     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2315            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2316   else
2317     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2318            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2319   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2320 }
2321
2322 void
2323 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2324                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2325 {
2326   bfd_vma first, second, val;
2327
2328   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2329     return;
2330
2331   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2332   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2333     {
2334       second = val & 0xffff;
2335       first = val >> 16;
2336     }
2337   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2338     {
2339       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2340       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2341     }
2342   else
2343     {
2344       second = val & 0xffff;
2345       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2346                | ((val >> 21) & 0x1f);
2347     }
2348   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2349   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2350 }
2351
2352 bfd_reloc_status_type
2353 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2354                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2355                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2356 {
2357   bfd_vma relocation;
2358   bfd_signed_vma val;
2359   bfd_reloc_status_type status;
2360
2361   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2362     relocation = 0;
2363   else
2364     relocation = symbol->value;
2365
2366   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2367   relocation += symbol->section->output_offset;
2368
2369   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2370     return bfd_reloc_outofrange;
2371
2372   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2373   val = reloc_entry->addend;
2374
2375   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2376
2377   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2378      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2379      an external symbol.  */
2380   if (! relocatable
2381       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2382     val += relocation - gp;
2383
2384   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2385     {
2386       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2387                                        (bfd_byte *) data
2388                                        + reloc_entry->address);
2389       if (status != bfd_reloc_ok)
2390         return status;
2391     }
2392   else
2393     reloc_entry->addend = val;
2394
2395   if (relocatable)
2396     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2397
2398   return bfd_reloc_ok;
2399 }
2400
2401 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2402    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2403    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2404    INPUT_SECTION.  */
2405
2406 struct mips_hi16
2407 {
2408   struct mips_hi16 *next;
2409   bfd_byte *data;
2410   asection *input_section;
2411   arelent rel;
2412 };
2413
2414 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2415
2416 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2417
2418 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2419    calculate the correct value once we've seen the partnering
2420    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2421
2422    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2423    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2424    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2425    simplies the relocation handling in gcc.  */
2426
2427 bfd_reloc_status_type
2428 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2429                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2430                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2431                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2432 {
2433   struct mips_hi16 *n;
2434
2435   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2436     return bfd_reloc_outofrange;
2437
2438   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2439   if (n == NULL)
2440     return bfd_reloc_outofrange;
2441
2442   n->next = mips_hi16_list;
2443   n->data = data;
2444   n->input_section = input_section;
2445   n->rel = *reloc_entry;
2446   mips_hi16_list = n;
2447
2448   if (output_bfd != NULL)
2449     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2450
2451   return bfd_reloc_ok;
2452 }
2453
2454 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2455    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2456    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2457
2458 bfd_reloc_status_type
2459 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2460                            void *data, asection *input_section,
2461                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2462 {
2463   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2464       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2465       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2466     /* The relocation is against a global symbol.  */
2467     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2468                                         input_section, output_bfd,
2469                                         error_message);
2470
2471   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2472                                    input_section, output_bfd, error_message);
2473 }
2474
2475 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2476    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2477    any partnering high-part relocations as well.  */
2478
2479 bfd_reloc_status_type
2480 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2481                           void *data, asection *input_section,
2482                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2483 {
2484   bfd_vma vallo;
2485   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2486
2487   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2488     return bfd_reloc_outofrange;
2489
2490   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2491                                  location);
2492   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2493   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2494                                location);
2495
2496   while (mips_hi16_list != NULL)
2497     {
2498       bfd_reloc_status_type ret;
2499       struct mips_hi16 *hi;
2500
2501       hi = mips_hi16_list;
2502
2503       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2504          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2505          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2506          relocations can also be used with global symbols, their howto
2507          has a rightshift of 0.  */
2508       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2509         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2510       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2511         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2512       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2513         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2514
2515       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2516          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2517       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2518
2519       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2520                                          hi->input_section, output_bfd,
2521                                          error_message);
2522       if (ret != bfd_reloc_ok)
2523         return ret;
2524
2525       mips_hi16_list = hi->next;
2526       free (hi);
2527     }
2528
2529   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2530                                       input_section, output_bfd,
2531                                       error_message);
2532 }
2533
2534 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2535    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2536    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2537
2538 bfd_reloc_status_type
2539 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2540                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2541                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2542                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2543 {
2544   bfd_signed_vma val;
2545   bfd_reloc_status_type status;
2546   bfd_boolean relocatable;
2547
2548   relocatable = (output_bfd != NULL);
2549
2550   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2551     return bfd_reloc_outofrange;
2552
2553   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2554   val = 0;
2555   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2556     {
2557       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2558          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2559          offset or address.  */
2560       val += symbol->section->output_section->vma;
2561       val += symbol->section->output_offset;
2562     }
2563
2564   if (!relocatable)
2565     {
2566       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2567          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2568       val += symbol->value;
2569       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2570         {
2571           val -= input_section->output_section->vma;
2572           val -= input_section->output_offset;
2573           val -= reloc_entry->address;
2574         }
2575     }
2576
2577   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2578      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2579      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2580      VAL to the relocation field itself.  */
2581   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2582     reloc_entry->addend += val;
2583   else
2584     {
2585       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2586
2587       /* Add in the separate addend, if any.  */
2588       val += reloc_entry->addend;
2589
2590       /* Add VAL to the relocation field.  */
2591       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2592                                      location);
2593       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2594                                        location);
2595       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2596                                    location);
2597
2598       if (status != bfd_reloc_ok)
2599         return status;
2600     }
2601
2602   if (relocatable)
2603     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2604
2605   return bfd_reloc_ok;
2606 }
2607 \f
2608 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2609    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2610
2611 static void
2612 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2613                               Elf32_gptab *in)
2614 {
2615   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2616   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2617 }
2618
2619 static void
2620 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2621                                Elf32_External_gptab *ex)
2622 {
2623   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2624   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2625 }
2626
2627 static void
2628 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2629                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2630 {
2631   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2636   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2637 }
2638
2639 static void
2640 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2641                            Elf32_External_crinfo *ex)
2642 {
2643   unsigned long l;
2644
2645   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2646        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2647        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2648        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2649   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2650   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2651   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2652 }
2653 \f
2654 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2655    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2656    BFD, so they are globally visible.  */
2657
2658 void
2659 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2660                                 Elf32_RegInfo *in)
2661 {
2662   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2663   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2664   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2665   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2666   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2667   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2668 }
2669
2670 void
2671 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2672                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2673 {
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2678   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2679   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2680 }
2681
2682 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2683    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2684    them in and out.  They are globally visible because they are used
2685    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2686    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2687
2688 void
2689 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2690                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2691 {
2692   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2693   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2694   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2695   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2696   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2697   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2698   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2699 }
2700
2701 void
2702 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2703                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2704 {
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2708   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2709   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2710   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2711   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2712 }
2713
2714 /* Swap in an options header.  */
2715
2716 void
2717 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2718                               Elf_Internal_Options *in)
2719 {
2720   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2721   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2722   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2723   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2724 }
2725
2726 /* Swap out an options header.  */
2727
2728 void
2729 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2730                                Elf_External_Options *ex)
2731 {
2732   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2734   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2736 }
2737
2738 /* Swap in an abiflags structure.  */
2739
2740 void
2741 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2742                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2743                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2744 {
2745   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2746   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2747   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2748   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2749   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2750   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2751   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2752   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2753   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2754   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2755   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2756 }
2757
2758 /* Swap out an abiflags structure.  */
2759
2760 void
2761 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2762                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2763                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2764 {
2765   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2769   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2770   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2771   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2775   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2776 }
2777 \f
2778 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2779    entries by increasing r_symndx value.  */
2780
2781 static int
2782 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2783 {
2784   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2785   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2786   int diff;
2787
2788   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2789   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2790
2791   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2792   if (diff != 0)
2793     return diff;
2794
2795   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2796     return -1;
2797   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2798     return 1;
2799   return 0;
2800 }
2801
2802 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2803
2804 static int
2805 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2806                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2807 {
2808 #ifdef BFD64
2809   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2810   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2811
2812   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2813     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2814   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2815     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2816
2817   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2818     return -1;
2819   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2820     return 1;
2821
2822   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2823     return -1;
2824   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2825     return 1;
2826   return 0;
2827 #else
2828   abort ();
2829 #endif
2830 }
2831
2832
2833 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2834    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2835    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2836    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2837    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2838    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2839    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2840    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2841    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2842    required by relocation until we relocate the sections.
2843    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2844    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2845    when generating a final executable.  */
2846
2847 static bfd_boolean
2848 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2849 {
2850   struct extsym_info *einfo = data;
2851   bfd_boolean strip;
2852   asection *sec, *output_section;
2853
2854   if (h->root.indx == -2)
2855     strip = FALSE;
2856   else if ((h->root.def_dynamic
2857             || h->root.ref_dynamic
2858             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2859            && !h->root.def_regular
2860            && !h->root.ref_regular)
2861     strip = TRUE;
2862   else if (einfo->info->strip == strip_all
2863            || (einfo->info->strip == strip_some
2864                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2865                                    h->root.root.root.string,
2866                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2867     strip = TRUE;
2868   else
2869     strip = FALSE;
2870
2871   if (strip)
2872     return TRUE;
2873
2874   if (h->esym.ifd == -2)
2875     {
2876       h->esym.jmptbl = 0;
2877       h->esym.cobol_main = 0;
2878       h->esym.weakext = 0;
2879       h->esym.reserved = 0;
2880       h->esym.ifd = ifdNil;
2881       h->esym.asym.value = 0;
2882       h->esym.asym.st = stGlobal;
2883
2884       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2885           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2886         {
2887           const char *name;
2888
2889           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2890              special symbols.  */
2891           name = h->root.root.root.string;
2892           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2893               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2894             {
2895               h->esym.asym.sc = scData;
2896               h->esym.asym.st = stLabel;
2897               h->esym.asym.value = 0;
2898             }
2899           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2900             {
2901               h->esym.asym.sc = scAbs;
2902               h->esym.asym.st = stLabel;
2903               h->esym.asym.value =
2904                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2905             }
2906           else
2907             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2908         }
2909       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2910           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2911         h->esym.asym.sc = scAbs;
2912       else
2913         {
2914           const char *name;
2915
2916           sec = h->root.root.u.def.section;
2917           output_section = sec->output_section;
2918
2919           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2920              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2921           if (output_section == NULL)
2922             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2923           else
2924             {
2925               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2926
2927               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2928                 h->esym.asym.sc = scText;
2929               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2930                 h->esym.asym.sc = scData;
2931               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2932                 h->esym.asym.sc = scSData;
2933               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2934                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2935                 h->esym.asym.sc = scRData;
2936               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2937                 h->esym.asym.sc = scBss;
2938               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2939                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2940               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scInit;
2942               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scFini;
2944               else
2945                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2946             }
2947         }
2948
2949       h->esym.asym.reserved = 0;
2950       h->esym.asym.index = indexNil;
2951     }
2952
2953   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2954     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2955   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2956            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2957     {
2958       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2959         h->esym.asym.sc = scBss;
2960       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2961         h->esym.asym.sc = scSBss;
2962
2963       sec = h->root.root.u.def.section;
2964       output_section = sec->output_section;
2965       if (output_section != NULL)
2966         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2967                               + sec->output_offset
2968                               + output_section->vma);
2969       else
2970         h->esym.asym.value = 0;
2971     }
2972   else
2973     {
2974       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2975
2976       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2977         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2978
2979       if (hd->needs_lazy_stub)
2980         {
2981           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2982           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2983           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2984           h->esym.asym.st = stProc;
2985           sec = hd->root.root.u.def.section;
2986           if (sec == NULL)
2987             h->esym.asym.value = 0;
2988           else
2989             {
2990               output_section = sec->output_section;
2991               if (output_section != NULL)
2992                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2993                                       + sec->output_offset
2994                                       + output_section->vma);
2995               else
2996                 h->esym.asym.value = 0;
2997             }
2998         }
2999     }
3000
3001   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3002                                       h->root.root.root.string,
3003                                       &h->esym))
3004     {
3005       einfo->failed = TRUE;
3006       return FALSE;
3007     }
3008
3009   return TRUE;
3010 }
3011
3012 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3013
3014 static int
3015 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3016 {
3017   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3018   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3019
3020   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3021 }
3022 \f
3023 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3024
3025 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3026    hash number.  */
3027
3028 static INLINE hashval_t
3029 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3030 {
3031 #ifdef BFD64
3032   return addr + (addr >> 32);
3033 #else
3034   return addr;
3035 #endif
3036 }
3037
3038 static hashval_t
3039 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3040 {
3041   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3042
3043   return (entry->symndx
3044           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3045           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3046              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3047              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3048                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3049              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3050 }
3051
3052 static int
3053 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3054 {
3055   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3056   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3057
3058   return (e1->symndx == e2->symndx
3059           && e1->tls_type == e2->tls_type
3060           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3061               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3062               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3063                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3064               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3065 }
3066
3067 static hashval_t
3068 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3069 {
3070   const struct mips_got_page_ref *ref;
3071
3072   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3073   return ((ref->symndx >= 0
3074            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3075            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3076           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3077 }
3078
3079 static int
3080 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3081 {
3082   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3083
3084   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3085   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3086   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3087           && (ref1->symndx < 0
3088               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3089               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3090           && ref1->addend == ref2->addend);
3091 }
3092
3093 static hashval_t
3094 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3095 {
3096   const struct mips_got_page_entry *entry;
3097
3098   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3099   return entry->sec->id;
3100 }
3101
3102 static int
3103 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3104 {
3105   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3106
3107   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3108   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3109   return entry1->sec == entry2->sec;
3110 }
3111 \f
3112 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3113
3114 static struct mips_got_info *
3115 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3116 {
3117   struct mips_got_info *g;
3118
3119   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3120   if (g == NULL)
3121     return NULL;
3122
3123   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3124                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3125   if (g->got_entries == NULL)
3126     return NULL;
3127
3128   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3129                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3130   if (g->got_page_refs == NULL)
3131     return NULL;
3132
3133   return g;
3134 }
3135
3136 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3137    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3138
3139 static struct mips_got_info *
3140 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3141 {
3142   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3143
3144   if (!is_mips_elf (abfd))
3145     return NULL;
3146
3147   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3148   if (!tdata->got && create_p)
3149     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3150   return tdata->got;
3151 }
3152
3153 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3154
3155 static void
3156 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3157 {
3158   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3159
3160   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3161   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3162   if (tdata->got)
3163     {
3164       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3165          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3166       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3167       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3168       if (tdata->got->got_page_entries)
3169         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3170     }
3171   tdata->got = g;
3172 }
3173
3174 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3175    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3176    if creation fails.  */
3177
3178 static asection *
3179 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3180 {
3181   const char *dname;
3182   asection *sreloc;
3183   bfd *dynobj;
3184
3185   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3186   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3187   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3188   if (sreloc == NULL && create_p)
3189     {
3190       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3191                                                    (SEC_ALLOC
3192                                                     | SEC_LOAD
3193                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3194                                                     | SEC_IN_MEMORY
3195                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3196                                                     | SEC_READONLY));
3197       if (sreloc == NULL
3198           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3199                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3200         return NULL;
3201     }
3202   return sreloc;
3203 }
3204
3205 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3206
3207 static int
3208 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3209 {
3210   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3211     return GOT_TLS_GD;
3212
3213   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3214     return GOT_TLS_LDM;
3215
3216   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_IE;
3218
3219   return GOT_TLS_NONE;
3220 }
3221
3222 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3223
3224 static int
3225 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3226 {
3227   switch (type)
3228     {
3229     case GOT_TLS_GD:
3230     case GOT_TLS_LDM:
3231       return 2;
3232
3233     case GOT_TLS_IE:
3234       return 1;
3235
3236     case GOT_TLS_NONE:
3237       return 0;
3238     }
3239   abort ();
3240 }
3241
3242 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3243    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3244    is NULL).  */
3245
3246 static int
3247 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3248                      struct elf_link_hash_entry *h)
3249 {
3250   int indx = 0;
3251   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3252   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3253
3254   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3255       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3256     indx = h->dynindx;
3257
3258   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3259       && (h == NULL
3260           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3261           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3262     need_relocs = TRUE;
3263
3264   if (!need_relocs)
3265     return 0;
3266
3267   switch (tls_type)
3268     {
3269     case GOT_TLS_GD:
3270       return indx != 0 ? 2 : 1;
3271
3272     case GOT_TLS_IE:
3273       return 1;
3274
3275     case GOT_TLS_LDM:
3276       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3277
3278     default:
3279       return 0;
3280     }
3281 }
3282
3283 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3284    to G.  */
3285
3286 static void
3287 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3288                           struct mips_got_info *g,
3289                           struct mips_got_entry *entry)
3290 {
3291   if (entry->tls_type)
3292     {
3293       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3294       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3295                                         entry->symndx < 0
3296                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3297     }
3298   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3299     g->local_gotno += 1;
3300   else
3301     g->global_gotno += 1;
3302 }
3303
3304 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3305
3306 static void
3307 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3308                                     asection *sreloc,
3309                                     unsigned long reloc_index,
3310                                     unsigned long indx,
3311                                     int r_type,
3312                                     bfd_vma offset)
3313 {
3314   Elf_Internal_Rela rel[3];
3315
3316   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3317
3318   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3319   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3320
3321   if (ABI_64_P (output_bfd))
3322     {
3323       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3324         (output_bfd, &rel[0],
3325          (sreloc->contents
3326           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3327     }
3328   else
3329     bfd_elf32_swap_reloc_out
3330       (output_bfd, &rel[0],
3331        (sreloc->contents
3332         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3333 }
3334
3335 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3336
3337 static void
3338 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3339                                struct mips_got_entry *entry,
3340                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3341                                bfd_vma value)
3342 {
3343   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3344   int indx;
3345   asection *sreloc, *sgot;
3346   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3347   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3348
3349   htab = mips_elf_hash_table (info);
3350   if (htab == NULL)
3351     return;
3352
3353   sgot = htab->root.sgot;
3354
3355   indx = 0;
3356   if (h != NULL)
3357     {
3358       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3359
3360       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3361                                            &h->root)
3362           && (!bfd_link_pic (info)
3363               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3364         indx = h->root.dynindx;
3365     }
3366
3367   if (entry->tls_initialized)
3368     return;
3369
3370   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3371       && (h == NULL
3372           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3373           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3374     need_relocs = TRUE;
3375
3376   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3377      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3378      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3379   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3380               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3381
3382   /* Emit necessary relocations.  */
3383   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3384   got_offset = entry->gotidx;
3385
3386   switch (entry->tls_type)
3387     {
3388     case GOT_TLS_GD:
3389       /* General Dynamic.  */
3390       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3391
3392       if (need_relocs)
3393         {
3394           mips_elf_output_dynamic_relocation
3395             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3396              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3397              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3398
3399           if (indx)
3400             mips_elf_output_dynamic_relocation
3401               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3402                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3403                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3404           else
3405             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3406                                sgot->contents + got_offset2);
3407         }
3408       else
3409         {
3410           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3411                              sgot->contents + got_offset);
3412           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3413                              sgot->contents + got_offset2);
3414         }
3415       break;
3416
3417     case GOT_TLS_IE:
3418       /* Initial Exec model.  */
3419       if (need_relocs)
3420         {
3421           if (indx == 0)
3422             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3423                                sgot->contents + got_offset);
3424           else
3425             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3426                                sgot->contents + got_offset);
3427
3428           mips_elf_output_dynamic_relocation
3429             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3430              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3431              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3432         }
3433       else
3434         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3435                            sgot->contents + got_offset);
3436       break;
3437
3438     case GOT_TLS_LDM:
3439       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3440          bias by DTP_OFFSET.  */
3441       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3442                          sgot->contents + got_offset
3443                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3444
3445       if (!bfd_link_pic (info))
3446         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3447                            sgot->contents + got_offset);
3448       else
3449         mips_elf_output_dynamic_relocation
3450           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3451            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3452            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3453       break;
3454
3455     default:
3456       abort ();
3457     }
3458
3459   entry->tls_initialized = TRUE;
3460 }
3461
3462 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3463    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3464    will be negative.  */
3465
3466 static bfd_vma
3467 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3468                        struct elf_link_hash_entry *h)
3469 {
3470   bfd_vma got_address, got_value;
3471   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3472
3473   htab = mips_elf_hash_table (info);
3474   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3475
3476   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3477   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3478
3479   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3480   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3481                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3482                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3483                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3484
3485   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3486   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3487                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3488                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3489
3490   return got_address - got_value;
3491 }
3492
3493 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3494    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3495    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3496    offset can be found.  */
3497
3498 static bfd_vma
3499 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3500                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3501                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3502 {
3503   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3504   struct mips_got_entry *entry;
3505
3506   htab = mips_elf_hash_table (info);
3507   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3508
3509   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3510                                            r_symndx, h, r_type);
3511   if (!entry)
3512     return MINUS_ONE;
3513
3514   if (entry->tls_type)
3515     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3516   return entry->gotidx;
3517 }
3518
3519 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3520
3521 static bfd_vma
3522 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3523                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3524 {
3525   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3526   long global_got_dynindx;
3527   struct mips_got_info *g;
3528   bfd_vma got_index;
3529
3530   htab = mips_elf_hash_table (info);
3531   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3532
3533   global_got_dynindx = 0;
3534   if (htab->global_gotsym != NULL)
3535     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3536
3537   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3538      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3539      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3540      GOT offset.  */
3541   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3542   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3543   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3544                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3545   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3546
3547   return got_index;
3548 }
3549
3550 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3551    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3552
3553 static bfd_vma
3554 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3555                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3556 {
3557   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3558   struct mips_got_info *g;
3559   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3560   bfd_vma gotidx;
3561
3562   htab = mips_elf_hash_table (info);
3563   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3564
3565   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3566   BFD_ASSERT (g);
3567
3568   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3569   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3570     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3571
3572   lookup.abfd = ibfd;
3573   lookup.symndx = -1;
3574   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3575   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3576   BFD_ASSERT (entry);
3577
3578   gotidx = entry->gotidx;
3579   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3580
3581   if (lookup.tls_type)
3582     {
3583       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3584
3585       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3586            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3587           && h->root.u.def.section->output_section)
3588         value = (h->root.u.def.value
3589                  + h->root.u.def.section->output_offset
3590                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3591
3592       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3593     }
3594   return gotidx;
3595 }
3596
3597 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3598    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3599    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3600    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3601    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3602
3603 static bfd_vma
3604 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3605                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3606 {
3607   bfd_vma page, got_index;
3608   struct mips_got_entry *entry;
3609
3610   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3611   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3612                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3613
3614   if (!entry)
3615     return MINUS_ONE;
3616
3617   got_index = entry->gotidx;
3618
3619   if (offsetp)
3620     *offsetp = value - entry->d.address;
3621
3622   return got_index;
3623 }
3624
3625 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3626    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3627    symbol that binds locally.  */
3628
3629 static bfd_vma
3630 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3631                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3632 {
3633   struct mips_got_entry *entry;
3634
3635   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3636      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3637      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3638      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3639   if (! external)
3640     value = mips_elf_high (value) << 16;
3641
3642   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3643      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3644      same in all cases.  */
3645   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3646                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3647   if (entry)
3648     return entry->gotidx;
3649   else
3650     return MINUS_ONE;
3651 }
3652
3653 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3654    in the GOT.  */
3655
3656 static bfd_vma
3657 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3658                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3659 {
3660   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3661   asection *sgot;
3662   bfd_vma gp;
3663
3664   htab = mips_elf_hash_table (info);
3665   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3666
3667   sgot = htab->root.sgot;
3668   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3669     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3670
3671   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3672 }
3673
3674 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3675    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3676    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3677    instead.  */
3678
3679 static struct mips_got_entry *
3680 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3681                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3682                                  unsigned long r_symndx,
3683                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3684                                  int r_type)
3685 {
3686   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3687   void **loc;
3688   struct mips_got_info *g;
3689   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3690   bfd_vma gotidx;
3691
3692   htab = mips_elf_hash_table (info);
3693   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3694
3695   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3696   if (g == NULL)
3697     {
3698       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3699       BFD_ASSERT (g != NULL);
3700     }
3701
3702   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3703      area of the GOT.  */
3704   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3705
3706   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3707   if (lookup.tls_type)
3708     {
3709       lookup.abfd = ibfd;
3710       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3711         {
3712           lookup.symndx = 0;
3713           lookup.d.addend = 0;
3714         }
3715       else if (h == NULL)
3716         {
3717           lookup.symndx = r_symndx;
3718           lookup.d.addend = 0;
3719         }
3720       else
3721         {
3722           lookup.symndx = -1;
3723           lookup.d.h = h;
3724         }
3725
3726       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3727       BFD_ASSERT (entry);
3728
3729       gotidx = entry->gotidx;
3730       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3731
3732       return entry;
3733     }
3734
3735   lookup.abfd = NULL;
3736   lookup.symndx = -1;
3737   lookup.d.address = value;
3738   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3739   if (!loc)
3740     return NULL;
3741
3742   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3743   if (entry)
3744     return entry;
3745
3746   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3747     {
3748       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3749       _bfd_error_handler
3750         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3751       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3752       return NULL;
3753     }
3754
3755   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3756   if (!entry)
3757     return NULL;
3758
3759   if (got16_reloc_p (r_type)
3760       || call16_reloc_p (r_type)
3761       || got_page_reloc_p (r_type)
3762       || got_disp_reloc_p (r_type))
3763     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3764   else
3765     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3766
3767   *entry = lookup;
3768   *loc = entry;
3769
3770   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3771
3772   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3773   if (htab->is_vxworks)
3774     {
3775       Elf_Internal_Rela outrel;
3776       asection *s;
3777       bfd_byte *rloc;
3778       bfd_vma got_address;
3779
3780       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3781       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3782                      + htab->root.sgot->output_offset
3783                      + entry->gotidx);
3784
3785       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3786       outrel.r_offset = got_address;
3787       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3788       outrel.r_addend = value;
3789       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3790     }
3791
3792   return entry;
3793 }
3794
3795 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3796    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3797    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3798    the current linking stage.  */
3799
3800 static bfd_size_type
3801 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3802 {
3803   bfd_size_type count;
3804
3805   count = 0;
3806   if (bfd_link_pic (info)
3807       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3808     {
3809       asection *p;
3810       const struct elf_backend_data *bed;
3811
3812       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3813       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3814         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3815             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3816             && elf_hash_table (info)->dynamic_relocs
3817             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3818           ++count;
3819     }
3820   return count;
3821 }
3822
3823 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3824    appear towards the end.  */
3825
3826 static bfd_boolean
3827 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3828 {
3829   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3830   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3831   struct mips_got_info *g;
3832
3833   htab = mips_elf_hash_table (info);
3834   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3835
3836   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3837     return TRUE;
3838
3839   g = htab->got_info;
3840   if (g == NULL)
3841     return TRUE;
3842
3843   hsd.low = NULL;
3844   hsd.max_unref_got_dynindx
3845     = hsd.min_got_dynindx
3846     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3847   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3848      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3849   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3850   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3851   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3852
3853   /* There should have been enough room in the symbol table to
3854      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3855   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3856   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3857   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3858   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3859
3860   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3861      table index in the GOT.  */
3862   htab->global_gotsym = hsd.low;
3863
3864   return TRUE;
3865 }
3866
3867 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3868    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3869    index.  */
3870
3871 static bfd_boolean
3872 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3873 {
3874   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3875
3876   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3877      at all.  */
3878   if (h->root.dynindx == -1)
3879     return TRUE;
3880
3881   switch (h->global_got_area)
3882     {
3883     case GGA_NONE:
3884       if (h->root.forced_local)
3885         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3886       else
3887         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3888       break;
3889
3890     case GGA_NORMAL:
3891       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3892       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3893       break;
3894
3895     case GGA_RELOC_ONLY:
3896       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3897         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3898       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3899       break;
3900     }
3901
3902   return TRUE;
3903 }
3904
3905 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3906    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3907    hash table directly).  */
3908
3909 static bfd_boolean
3910 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3911                            struct mips_got_entry *lookup)
3912 {
3913   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3914   struct mips_got_entry *entry;
3915   struct mips_got_info *g;
3916   void **loc, **bfd_loc;
3917
3918   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3919   htab = mips_elf_hash_table (info);
3920   g = htab->got_info;
3921   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3922   if (!loc)
3923     return FALSE;
3924
3925   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3926   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3927   if (!entry)
3928     {
3929       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3930       if (!entry)
3931         return FALSE;
3932
3933       lookup->tls_initialized = FALSE;
3934       lookup->gotidx = -1;
3935       *entry = *lookup;
3936       *loc = entry;
3937     }
3938
3939   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3940   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3941   if (!g)
3942     return FALSE;
3943
3944   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3945   if (!bfd_loc)
3946     return FALSE;
3947
3948   if (!*bfd_loc)
3949     *bfd_loc = entry;
3950   return TRUE;
3951 }
3952
3953 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3954    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3955    using the GOT entry for calls.  */
3956
3957 static bfd_boolean
3958 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3959                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3960                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3961 {
3962   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3963   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3964   struct mips_got_entry entry;
3965   unsigned char tls_type;
3966
3967   htab = mips_elf_hash_table (info);
3968   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3969
3970   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3971   if (!for_call)
3972     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3973
3974   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3975      table.  */
3976   if (h->dynindx == -1)
3977     {
3978       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3979         {
3980         case STV_INTERNAL:
3981         case STV_HIDDEN:
3982           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3983           break;
3984         }
3985       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3986         return FALSE;
3987     }
3988
3989   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3990   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3991     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3992
3993   entry.abfd = abfd;
3994   entry.symndx = -1;
3995   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3996   entry.tls_type = tls_type;
3997   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3998 }
3999
4000 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4001    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4002
4003 static bfd_boolean
4004 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4005                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4006 {
4007   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4008   struct mips_got_info *g;
4009   struct mips_got_entry entry;
4010
4011   htab = mips_elf_hash_table (info);
4012   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4013
4014   g = htab->got_info;
4015   BFD_ASSERT (g != NULL);
4016
4017   entry.abfd = abfd;
4018   entry.symndx = symndx;
4019   entry.d.addend = addend;
4020   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4021   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4022 }
4023
4024 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4025    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4026    to ABFD.  */
4027
4028 static bfd_boolean
4029 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4030                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4031                               bfd_signed_vma addend)
4032 {
4033   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4034   struct mips_got_info *g1, *g2;
4035   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4036   void **loc, **bfd_loc;
4037
4038   htab = mips_elf_hash_table (info);
4039   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4040
4041   g1 = htab->got_info;
4042   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4043
4044   if (h)
4045     {
4046       lookup.symndx = -1;
4047       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4048     }
4049   else
4050     {
4051       lookup.symndx = symndx;
4052       lookup.u.abfd = abfd;
4053     }
4054   lookup.addend = addend;
4055   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4056   if (loc == NULL)
4057     return FALSE;
4058
4059   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4060   if (!entry)
4061     {
4062       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4063       if (!entry)
4064         return FALSE;
4065
4066       *entry = lookup;
4067       *loc = entry;
4068     }
4069
4070   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4071   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4072   if (!g2)
4073     return FALSE;
4074
4075   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4076   if (!bfd_loc)
4077     return FALSE;
4078
4079   if (!*bfd_loc)
4080     *bfd_loc = entry;
4081
4082   return TRUE;
4083 }
4084
4085 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4086
4087 static void
4088 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4089                                        unsigned int n)
4090 {
4091   asection *s;
4092   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4093
4094   htab = mips_elf_hash_table (info);
4095   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4096
4097   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4098   BFD_ASSERT (s != NULL);
4099
4100   if (htab->is_vxworks)
4101     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4102   else
4103     {
4104       if (s->size == 0)
4105         {
4106           /* Make room for a null element.  */
4107           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4108           ++s->reloc_count;
4109         }
4110       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4111     }
4112 }
4113 \f
4114 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4115    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4116    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4117    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4118
4119 static int
4120 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4121 {
4122   struct mips_got_entry *entry;
4123   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4124
4125   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4126   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4127   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4128     {
4129       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4130
4131       h = entry->d.h;
4132       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4133           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4134         {
4135           arg->value = TRUE;
4136           return 0;
4137         }
4138     }
4139   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4140   return 1;
4141 }
4142
4143 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4144    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4145    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4146    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4147
4148 static int
4149 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4150 {
4151   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4152   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4153   void **slot;
4154
4155   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4156   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4157   if (entry->abfd != NULL
4158       && entry->symndx == -1
4159       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4160           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4161     {
4162       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4163
4164       new_entry = *entry;
4165       entry = &new_entry;
4166       h = entry->d.h;
4167       do
4168         {
4169           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4170           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4171         }
4172       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4173              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4174       entry->d.h = h;
4175     }
4176   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4177   if (slot == NULL)
4178     {
4179       arg->g = NULL;
4180       return 0;
4181     }
4182   if (*slot == NULL)
4183     {
4184       if (entry == &new_entry)
4185         {
4186           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4187           if (!entry)
4188             {
4189               arg->g = NULL;
4190               return 0;
4191             }
4192           *entry = new_entry;
4193         }
4194       *slot = entry;
4195       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4196     }
4197   return 1;
4198 }
4199
4200 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4201
4202 static bfd_vma
4203 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4204 {
4205   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4206 }
4207
4208 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4209
4210 static bfd_boolean
4211 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4212                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4213 {
4214   struct mips_got_info *g = arg->g;
4215   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4216   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4217   bfd_vma old_pages, new_pages;
4218   void **loc;
4219
4220   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4221   lookup.sec = sec;
4222   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4223   if (loc == NULL)
4224     return FALSE;
4225
4226   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4227      seen the section.  */
4228   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4229   if (!entry)
4230     {
4231       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4232       if (!entry)
4233         return FALSE;
4234
4235       entry->sec = sec;
4236       *loc = entry;
4237     }
4238
4239   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4240      with ADDEND.  */
4241   range_ptr = &entry->ranges;
4242   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4243     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4244
4245   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4246      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4247      a new singleton range.  */
4248   range = *range_ptr;
4249   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4250     {
4251       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4252       if (!range)
4253         return FALSE;
4254
4255       range->next = *range_ptr;
4256       range->min_addend = addend;
4257       range->max_addend = addend;
4258
4259       *range_ptr = range;
4260       entry->num_pages++;
4261       g->page_gotno++;
4262       return TRUE;
4263     }
4264
4265   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4266   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4267
4268   /* Update the ranges.  */
4269   if (addend < range->min_addend)
4270     range->min_addend = addend;
4271   else if (addend > range->max_addend)
4272     {
4273       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4274         {
4275           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4276           range->max_addend = range->next->max_addend;
4277           range->next = range->next->next;
4278         }
4279       else
4280         range->max_addend = addend;
4281     }
4282
4283   /* Record any change in the total estimate.  */
4284   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4285   if (old_pages != new_pages)
4286     {
4287       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4288       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4289     }
4290
4291   return TRUE;
4292 }
4293
4294 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4295    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4296    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4297    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4298
4299 static bfd_boolean
4300 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4301 {
4302   struct mips_got_page_ref *ref;
4303   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4304   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4305   asection *sec;
4306   bfd_vma addend;
4307
4308   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4309   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4310   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4311
4312   if (ref->symndx < 0)
4313     {
4314       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4315
4316       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4317       h = ref->u.h;
4318       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4319         return 1;
4320
4321       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4322          appropriate.  */
4323       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4324              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4325             && h->root.root.u.def.section))
4326         return 1;
4327
4328       sec = h->root.root.u.def.section;
4329       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4330     }
4331   else
4332     {
4333       Elf_Internal_Sym *isym;
4334
4335       /* Read in the symbol.  */
4336       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4337                                     ref->symndx);
4338       if (isym == NULL)
4339         {
4340           arg->g = NULL;
4341           return 0;
4342         }
4343
4344       /* Get the associated input section.  */
4345       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4346       if (sec == NULL)
4347         {
4348           arg->g = NULL;
4349           return 0;
4350         }
4351
4352       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4353          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4354          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4355          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4356       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4357         {
4358           void *secinfo;
4359
4360           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4361           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4362             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4363                                                  isym->st_value + ref->addend);
4364           else
4365             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4366                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4367         }
4368       else
4369         addend = isym->st_value + ref->addend;
4370     }
4371   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4372     {
4373       arg->g = NULL;
4374       return 0;
4375     }
4376   return 1;
4377 }
4378
4379 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4380    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4381    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4382    that they require.  */
4383
4384 static bfd_boolean
4385 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4386                                     struct mips_got_info *g)
4387 {
4388   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4389   struct mips_got_info oldg;
4390
4391   oldg = *g;
4392
4393   tga.info = info;
4394   tga.g = g;
4395   tga.value = FALSE;
4396   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4397   if (tga.value)
4398     {
4399       *g = oldg;
4400       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4401                                     mips_elf_got_entry_hash,
4402                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4403       if (!g->got_entries)
4404         return FALSE;
4405
4406       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4407       if (!tga.g)
4408         return FALSE;
4409
4410       htab_delete (oldg.got_entries);
4411     }
4412
4413   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4414                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4415   if (g->got_page_entries == NULL)
4416     return FALSE;
4417
4418   tga.info = info;
4419   tga.g = g;
4420   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4421
4422   return TRUE;
4423 }
4424
4425 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4426    global GOT area.  */
4427
4428 static bfd_boolean
4429 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4430                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4431 {
4432   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4433      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4434      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4435      symbols later if appropriate.  */
4436   if (h->root.dynindx == -1)
4437     return TRUE;
4438
4439   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4440      symbols, must) live in the local GOT.  */
4441   if (h->got_only_for_calls
4442       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4443       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4444     return TRUE;
4445
4446   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4447      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4448      the local rather than global GOT.  */
4449   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4450     return TRUE;
4451
4452   return FALSE;
4453 }
4454
4455 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4456    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4457    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4458    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4459    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4460
4461 static int
4462 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4463 {
4464   struct bfd_link_info *info;
4465   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4466   struct mips_got_info *g;
4467
4468   info = (struct bfd_link_info *) data;
4469   htab = mips_elf_hash_table (info);
4470   g = htab->got_info;
4471   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4472     {
4473       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4474          local or global GOT.  */
4475       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4476         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4477            entry if it was only used for relocations; those relocations
4478            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4479         h->global_got_area = GGA_NONE;
4480       else if (htab->is_vxworks
4481                && h->got_only_for_calls
4482                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4483         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4484            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4485            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4486         h->global_got_area = GGA_NONE;
4487       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4488         {
4489           g->reloc_only_gotno++;
4490           g->global_gotno++;
4491         }
4492     }
4493   return 1;
4494 }
4495 \f
4496 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4497    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4498
4499 static int
4500 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4501 {
4502   struct mips_got_entry *entry;
4503   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4504   void **slot;
4505
4506   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4507   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4508   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4509   if (!slot)
4510     {
4511       arg->g = NULL;
4512       return 0;
4513     }
4514   if (!*slot)
4515     {
4516       *slot = entry;
4517       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4518     }
4519   return 1;
4520 }
4521
4522 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4523    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4524
4525 static int
4526 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4527 {
4528   struct mips_got_page_entry *entry;
4529   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4530   void **slot;
4531
4532   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4533   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4534   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4535   if (!slot)
4536     {
4537       arg->g = NULL;
4538       return 0;
4539     }
4540   if (!*slot)
4541     {
4542       *slot = entry;
4543       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4544     }
4545   return 1;
4546 }
4547
4548 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4549    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4550    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4551    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4552    callback.)  */
4553
4554 static int
4555 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4556                          struct mips_got_info *to,
4557                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4558 {
4559   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4560   unsigned int estimate;
4561
4562   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4563   estimate = arg->max_pages;
4564   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4565     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4566
4567   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4568      would be needed.  */
4569   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4570   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4571
4572   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4573      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4574      conservatively as well.  */
4575   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4576     estimate += arg->global_count;
4577   else
4578     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4579
4580   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4581   if (estimate > arg->max_count)
4582     return -1;
4583
4584   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4585   tga.info = arg->info;
4586   tga.g = to;
4587   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4588   if (!tga.g)
4589     return 0;
4590
4591   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4592   if (!tga.g)
4593     return 0;
4594
4595   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4596   return 1;
4597 }
4598
4599 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4600    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4601    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4602    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4603    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4604    and then make make the new got current.  */
4605
4606 static bfd_boolean
4607 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4608                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4609 {
4610   unsigned int estimate;
4611   int result;
4612
4613   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4614     return FALSE;
4615
4616   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4617   estimate = arg->max_pages;
4618   if (estimate > g->page_gotno)
4619     estimate = g->page_gotno;
4620   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4621
4622   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4623      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4624      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4625      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4626   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4627
4628   if (estimate <= arg->max_count)
4629     {
4630       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4631          a starting point for the primary GOT.  */
4632       if (!arg->primary)
4633         {
4634           arg->primary = g;
4635           return TRUE;
4636         }
4637
4638       /* Try merging with the primary GOT.  */
4639       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4640       if (result >= 0)
4641         return result;
4642     }
4643
4644   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4645   if (arg->current)
4646     {
4647       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4648       if (result >= 0)
4649         return result;
4650     }
4651
4652   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4653      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4654      overflows anyway.  */
4655   g->next = arg->current;
4656   arg->current = g;
4657
4658   return TRUE;
4659 }
4660
4661 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4662    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4663    an index in a different GOT.  */
4664
4665 static bfd_boolean
4666 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4667 {
4668   struct mips_got_entry *entry;
4669
4670   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4671   if (entry->gotidx > 0)
4672     {
4673       struct mips_got_entry *new_entry;
4674
4675       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4676       if (!new_entry)
4677         return FALSE;
4678
4679       *new_entry = *entry;
4680       *entryp = new_entry;
4681       entry = new_entry;
4682     }
4683   entry->gotidx = gotidx;
4684   return TRUE;
4685 }
4686
4687 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4688    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4689    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4690
4691 static int
4692 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4693 {
4694   struct mips_got_entry *entry;
4695   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4696
4697   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4698   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4699   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4700     return 1;
4701
4702   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4703   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4704     {
4705       arg->g = NULL;
4706       return 0;
4707     }
4708
4709   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4710   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4711   return 1;
4712 }
4713
4714 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4715    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4716    symbol to DATA->value.  */
4717
4718 static int
4719 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4720 {
4721   struct mips_got_entry *entry;
4722   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4723
4724   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4725   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4726   if (entry->abfd != NULL
4727       && entry->symndx == -1
4728       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4729     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4730   return 1;
4731 }
4732
4733 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4734    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4735    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4736    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4737
4738 static int
4739 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4740 {
4741   struct mips_got_entry *entry;
4742   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4743
4744   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4745   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4746   if (entry->abfd != NULL
4747       && entry->symndx == -1
4748       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4749     {
4750       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4751         {
4752           arg->g = NULL;
4753           return 0;
4754         }
4755       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4756
4757       if (bfd_link_pic (arg->info)
4758           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4759               && entry->d.h->root.def_dynamic
4760               && !entry->d.h->root.def_regular))
4761         arg->g->relocs += 1;
4762     }
4763
4764   return 1;
4765 }
4766
4767 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4768    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4769    lazy-binding stubs.  */
4770
4771 static int
4772 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4773 {
4774   struct bfd_link_info *info;
4775   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4776   struct mips_got_entry *entry;
4777
4778   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4779   info = (struct bfd_link_info *) data;
4780   htab = mips_elf_hash_table (info);
4781   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4782
4783   if (entry->abfd != NULL
4784       && entry->symndx == -1
4785       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4786     {
4787       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4788       htab->lazy_stub_count--;
4789     }
4790
4791   return 1;
4792 }
4793
4794 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4795    the primary GOT.  */
4796 static bfd_vma
4797 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4798 {
4799   if (!g->next)
4800     return 0;
4801
4802   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4803   if (! g)
4804     return 0;
4805
4806   BFD_ASSERT (g->next);
4807
4808   g = g->next;
4809
4810   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4811     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4812 }
4813
4814 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4815    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4816
4817 static bfd_boolean
4818 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4819                     asection *got, bfd_size_type pages)
4820 {
4821   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4822   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4823   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4824   struct mips_got_info *g, *gg;
4825   unsigned int assign, needed_relocs;
4826   bfd *dynobj, *ibfd;
4827
4828   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4829   htab = mips_elf_hash_table (info);
4830   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4831
4832   g = htab->got_info;
4833
4834   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4835   got_per_bfd_arg.info = info;
4836   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4837   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4838   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4839                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4840                                - htab->reserved_gotno);
4841   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4842   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4843      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4844      information.  */
4845   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4846
4847   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4848      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4849      to be the primary GOT.  */
4850   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4851     {
4852       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4853       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4854         return FALSE;
4855     }
4856
4857   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4858   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4859     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4860   else
4861     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4862   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4863
4864   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4865   gg = g;
4866   g = g->next;
4867
4868   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4869      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4870      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4871      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4872      list.  */
4873   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4874
4875   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4876      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4877      those that are actually referenced.  */
4878   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4879   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4880
4881   tga.info = info;
4882   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4883   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4884   tga.value = GGA_NORMAL;
4885   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4886
4887   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4888      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4889      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4890      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4891      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4892      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4893      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4894      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4895      we arrange for the main got struct to have the right number of
4896      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4897      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4898      will become the last item in the circular linked list, so it
4899      points back to the master GOT.  */
4900   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4901   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4902   gg->tls_gotno = 0;
4903   assign = 0;
4904   gg->next = gg;
4905
4906   do
4907     {
4908       struct mips_got_info *gn;
4909
4910       assign += htab->reserved_gotno;
4911       g->assigned_low_gotno = assign;
4912       g->local_gotno += assign;
4913       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4914       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4915       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4916
4917       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4918          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4919          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4920       gn = g->next;
4921       g->next = gg->next;
4922       gg->next = g;
4923
4924       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4925          all non-TLS entries.  */
4926       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4927       tga.g = g;
4928       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4929       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4930       if (!tga.g)
4931         return FALSE;
4932       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4933
4934       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4935       g = gn;
4936
4937       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4938          lazy-binding stubs.  */
4939       if (g)
4940         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4941     }
4942   while (g);
4943
4944   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4945
4946   needed_relocs = 0;
4947   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4948     {
4949       unsigned int save_assign;
4950
4951       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4952          relocations they need.  */
4953       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4954       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4955       tga.info = info;
4956       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4957       tga.g = g;
4958       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4959       if (!tga.g)
4960         return FALSE;
4961       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4962       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4963
4964       if (bfd_link_pic (info))
4965         {
4966           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4967           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4968                       + g->next->global_gotno
4969                       + g->next->tls_gotno
4970                       + htab->reserved_gotno);
4971         }
4972       needed_relocs += g->relocs;
4973     }
4974   needed_relocs += g->relocs;
4975
4976   if (needed_relocs)
4977     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4978                                            needed_relocs);
4979
4980   return TRUE;
4981 }
4982
4983 \f
4984 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4985    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4986
4987 static const Elf_Internal_Rela *
4988 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4989                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4990                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4991 {
4992   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4993
4994   while (relocation < relend)
4995     {
4996       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4997           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4998         return relocation;
4999
5000       ++relocation;
5001     }
5002
5003   /* We didn't find it.  */
5004   return NULL;
5005 }
5006
5007 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5008
5009 static bfd_boolean
5010 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5011                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5012                              asection **local_sections)
5013 {
5014   unsigned long r_symndx;
5015   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5016   size_t extsymoff;
5017
5018   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5019   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5020   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5021
5022   if (r_symndx < extsymoff)
5023     return TRUE;
5024   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5025     return TRUE;
5026
5027   return FALSE;
5028 }
5029 \f
5030 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5031
5032 bfd_vma
5033 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5034 {
5035   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5036     /* VALUE is negative.  */
5037     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5038
5039   return value;
5040 }
5041
5042 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5043    range expressible by a signed number with the indicated number of
5044    BITS.  */
5045
5046 static bfd_boolean
5047 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5048 {
5049   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5050
5051   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5052     /* The value is too big.  */
5053     return TRUE;
5054   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5055     /* The value is too small.  */
5056     return TRUE;
5057
5058   /* All is well.  */
5059   return FALSE;
5060 }
5061
5062 /* Calculate the %high function.  */
5063
5064 static bfd_vma
5065 mips_elf_high (bfd_vma value)
5066 {
5067   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5068 }
5069
5070 /* Calculate the %higher function.  */
5071
5072 static bfd_vma
5073 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5074 {
5075 #ifdef BFD64
5076   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5077 #else
5078   abort ();
5079   return MINUS_ONE;
5080 #endif
5081 }
5082
5083 /* Calculate the %highest function.  */
5084
5085 static bfd_vma
5086 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5087 {
5088 #ifdef BFD64
5089   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5090 #else
5091   abort ();
5092   return MINUS_ONE;
5093 #endif
5094 }
5095 \f
5096 /* Create the .compact_rel section.  */
5097
5098 static bfd_boolean
5099 mips_elf_create_compact_rel_section
5100   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5101 {
5102   flagword flags;
5103   register asection *s;
5104
5105   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5106     {
5107       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5108                | SEC_READONLY);
5109
5110       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5111       if (s == NULL
5112           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5113                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5114         return FALSE;
5115
5116       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5117     }
5118
5119   return TRUE;
5120 }
5121
5122 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5123
5124 static bfd_boolean
5125 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5126 {
5127   flagword flags;
5128   register asection *s;
5129   struct elf_link_hash_entry *h;
5130   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5131   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5132
5133   htab = mips_elf_hash_table (info);
5134   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5135
5136   /* This function may be called more than once.  */
5137   if (htab->root.sgot)
5138     return TRUE;
5139
5140   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5141            | SEC_LINKER_CREATED);
5142
5143   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5144      in the function stub generation and in the linker script.  */
5145   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5146   if (s == NULL
5147       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5148     return FALSE;
5149   htab->root.sgot = s;
5150
5151   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5152      linker script because we don't want to define the symbol if we
5153      are not creating a global offset table.  */
5154   bh = NULL;
5155   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5156          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5157           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5158     return FALSE;
5159
5160   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5161   h->non_elf = 0;
5162   h->def_regular = 1;
5163   h->type = STT_OBJECT;
5164   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5165   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5166
5167   if (bfd_link_pic (info)
5168       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5169     return FALSE;
5170
5171   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5172   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5173     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5174
5175   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5176   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5177                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5178                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5179                                           | SEC_IN_MEMORY
5180                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5181   if (s == NULL)
5182     return FALSE;
5183   htab->root.sgotplt = s;
5184
5185   return TRUE;
5186 }
5187 \f
5188 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5189    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5190    shared objects; they are not used in executables.  */
5191
5192 static bfd_boolean
5193 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5194 {
5195   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5196           && bfd_link_pic (info)
5197           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5198               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5199 }
5200
5201 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5202    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5203    which determines whether the destination function ever requires a
5204    stub.  */
5205
5206 static bfd_boolean
5207 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5208                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5209 {
5210   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5211      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5212      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5213      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5214      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5215   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5216     return FALSE;
5217
5218   switch (r_type)
5219     {
5220     case R_MIPS_26:
5221     case R_MIPS_PC16:
5222     case R_MIPS_PC21_S2:
5223     case R_MIPS_PC26_S2:
5224     case R_MICROMIPS_26_S1:
5225     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5226     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5227     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5228     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5229       return TRUE;
5230
5231     case R_MIPS16_26:
5232       return !target_is_16_bit_code_p;
5233
5234     default:
5235       return FALSE;
5236     }
5237 }
5238 \f
5239 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5240    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5241    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5242
5243    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5244    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5245    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5246
5247    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5248    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5249    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5250    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5251
5252 static bfd_reloc_status_type
5253 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5254                                asection *input_section,
5255                                struct bfd_link_info *info,
5256                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5257                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5258                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5259                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5260                                const char **namep,
5261                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5262                                bfd_boolean save_addend)
5263 {
5264   /* The eventual value we will return.  */
5265   bfd_vma value;
5266   /* The address of the symbol against which the relocation is
5267      occurring.  */
5268   bfd_vma symbol = 0;
5269   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5270      shared object file being produced.  */
5271   bfd_vma gp;
5272   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5273      relocated.  */
5274   bfd_vma p;
5275   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5276   bfd_vma gp0;
5277   /* The offset into the global offset table at which the address of
5278      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5279      during execution.  */
5280   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5281   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5282      located.  */
5283   asection *sec = NULL;
5284   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5285   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5286      symbol.  */
5287   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5288   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5289      symbol.  */
5290   bfd_boolean section_p = FALSE;
5291   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5292   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5293   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5294      "__gnu_local_gp".  */
5295   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5296   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5297   size_t extsymoff;
5298   unsigned long r_symndx;
5299   int r_type;
5300   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5301      relocation value.  */
5302   bfd_boolean overflowed_p;
5303   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5304   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5305   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5306   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5307   bfd *dynobj;
5308   bfd_boolean resolved_to_zero;
5309
5310   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5311   htab = mips_elf_hash_table (info);
5312   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5313
5314   /* Parse the relocation.  */
5315   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5316   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5317   p = (input_section->output_section->vma
5318        + input_section->output_offset
5319        + relocation->r_offset);
5320
5321   /* Assume that there will be no overflow.  */
5322   overflowed_p = FALSE;
5323
5324   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5325      used in the array of hash table entries.  */
5326   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5327   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5328                                          local_sections);
5329   was_local_p = local_p;
5330   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5331     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5332   else
5333     {
5334       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5335          must come before globals.  */
5336       extsymoff = 0;
5337     }
5338
5339   /* Figure out the value of the symbol.  */
5340   if (local_p)
5341     {
5342       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5343       Elf_Internal_Sym *sym;
5344
5345       sym = local_syms + r_symndx;
5346       sec = local_sections[r_symndx];
5347
5348       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5349
5350       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5351       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5352         symbol += sym->st_value;
5353       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5354         {
5355           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5356           addend -= symbol;
5357           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5358         }
5359
5360       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5361       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5362         ++symbol;
5363
5364       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5365       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5366                                                 symtab_hdr->sh_link,
5367                                                 sym->st_name);
5368       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5369         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5370
5371       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5372          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5373       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5374         {
5375           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5376           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5377         }
5378       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5379          from the value of the symbol plus addend.  */
5380       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5381         {
5382           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5383           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5384         }
5385       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5386       else
5387         {
5388           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5389           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5390         }
5391     }
5392   else
5393     {
5394       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5395
5396       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5397       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5398            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5399       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5400       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5401              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5402         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5403
5404       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5405       *namep = h->root.root.root.string;
5406
5407       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5408          symbol must always be a global symbol.  */
5409       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5410           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5411         {
5412           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5413              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5414           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5415             return bfd_reloc_notsupported;
5416
5417           gp_disp_p = TRUE;
5418         }
5419       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5420          symbol must always be a global symbol.  */
5421       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5422         gnu_local_gp_p = TRUE;
5423
5424
5425       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5426          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5427          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5428          its defined.  */
5429       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5430                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5431                && h->root.root.u.def.section)
5432         {
5433           sec = h->root.root.u.def.section;
5434           if (sec->output_section)
5435             symbol = (h->root.root.u.def.value
5436                       + sec->output_section->vma
5437                       + sec->output_offset);
5438           else
5439             symbol = h->root.root.u.def.value;
5440         }
5441       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5442         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5443            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5444            and check to see if they exist by looking at their
5445            addresses.  */
5446         symbol = 0;
5447       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5448                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5449         symbol = 0;
5450       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5451                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5452         {
5453           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5454              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5455              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5456              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5457              FIXME: It should probably get into the symbol table
5458              somehow as well.  */
5459           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5460           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5461           symbol = 0;
5462         }
5463       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5464         {
5465           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5466              ELF spec.  Ignore it for now.
5467              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5468              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5469              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5470              which is available from here:
5471              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5472           symbol = 0;
5473         }
5474       else
5475         {
5476           bfd_boolean reject_undefined
5477             = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
5478                || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) != STV_DEFAULT);
5479
5480           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5481             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5482              input_section, relocation->r_offset, reject_undefined);
5483
5484           if (reject_undefined)
5485             return bfd_reloc_undefined;
5486
5487           symbol = 0;
5488         }
5489
5490       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5491       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5492     }
5493
5494   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5495      to redirect the relocation to the stub unless:
5496
5497      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5498
5499      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5500          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5501
5502      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5503   if (r_type != R_MIPS16_26
5504       && !bfd_link_relocatable (info)
5505       && ((h != NULL
5506            && h->fn_stub != NULL
5507            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5508           || (local_p
5509               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5510               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5511       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5512     {
5513       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5514          have already noticed that we were going to need the
5515          stub.  */
5516       if (local_p)
5517         {
5518           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5519           value = 0;
5520         }
5521       else
5522         {
5523           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5524           if (h->la25_stub)
5525             {
5526               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5527                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5528               sec = h->la25_stub->stub_section;
5529               value = h->la25_stub->offset;
5530             }
5531           else
5532             {
5533               sec = h->fn_stub;
5534               value = 0;
5535             }
5536         }
5537
5538       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5539       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5540       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5541     }
5542   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5543      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5544      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5545      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5546   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5547            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5548                || (local_p
5549                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5550                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5551            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5552     {
5553       if (local_p)
5554         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5555       else
5556         {
5557           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5558              out which one to use by checking which one appears in the input
5559              file.  */
5560           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5561             {
5562               asection *o;
5563
5564               sec = NULL;
5565               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5566                 {
5567                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5568                     {
5569                       sec = h->call_fp_stub;
5570                       break;
5571                     }
5572                 }
5573               if (sec == NULL)
5574                 sec = h->call_stub;
5575             }
5576           else if (h->call_stub != NULL)
5577             sec = h->call_stub;
5578           else
5579             sec = h->call_fp_stub;
5580         }
5581
5582       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5583       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5584     }
5585   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5586      non-PIC stub.  */
5587   else if (h != NULL && h->la25_stub
5588            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5589                                                    target_is_16_bit_code_p))
5590     {
5591         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5592                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5593                   + h->la25_stub->offset);
5594         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5595           symbol |= 1;
5596     }
5597   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5598      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5599      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5600      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5601      one.  */
5602   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5603             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5604            && !bfd_link_relocatable (info)
5605            && h != NULL
5606            && h->use_plt_entry
5607            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5608            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5609     {
5610       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5611
5612       sec = htab->root.splt;
5613       symbol = (sec->output_section->vma
5614                 + sec->output_offset
5615                 + htab->plt_header_size
5616                 + htab->plt_mips_offset
5617                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5618                 + 1);
5619
5620       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5621       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5622     }
5623
5624   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5625   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5626       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5627    {
5628       _bfd_error_handler
5629         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5630       return bfd_reloc_notsupported;
5631    }
5632
5633   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5634      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5635      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5636      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5637      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5638      acceptable.  */
5639   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5640                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5641                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5642                              && !target_is_16_bit_code_p)
5643                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5644                                 && !target_is_micromips_code_p)
5645                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5646                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5647                                 && (target_is_16_bit_code_p
5648                                     || target_is_micromips_code_p))));
5649
5650   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5651
5652   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5653   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5654   if (htab->got_info)
5655     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5656
5657   if (gnu_local_gp_p)
5658     symbol = gp;
5659
5660   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5661      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5662      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5663   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5664     {
5665       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5666                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5667       addend = 0;
5668     }
5669
5670   resolved_to_zero = (h != NULL
5671                       && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info,
5672                                                           &h->root));
5673
5674   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5675      to need it, get it now.  */
5676   switch (r_type)
5677     {
5678     case R_MIPS16_CALL16:
5679     case R_MIPS16_GOT16:
5680     case R_MIPS_CALL16:
5681     case R_MIPS_GOT16:
5682     case R_MIPS_GOT_DISP:
5683     case R_MIPS_GOT_HI16:
5684     case R_MIPS_CALL_HI16:
5685     case R_MIPS_GOT_LO16:
5686     case R_MIPS_CALL_LO16:
5687     case R_MICROMIPS_CALL16:
5688     case R_MICROMIPS_GOT16:
5689     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5690     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5691     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5692     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5693     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5694     case R_MIPS_TLS_GD:
5695     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5696     case R_MIPS_TLS_LDM:
5697     case R_MIPS16_TLS_GD:
5698     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5699     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5700     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5701     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5702     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5703       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5704       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5705         {
5706           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5707                                         0, 0, NULL, r_type);
5708           if (g == MINUS_ONE)
5709             return bfd_reloc_outofrange;
5710         }
5711       else if (!local_p)
5712         {
5713           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5714              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5715           if (htab->is_vxworks
5716               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5717                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5718                   || call16_reloc_p (r_type)))
5719             {
5720               BFD_ASSERT (addend == 0);
5721               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5722               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5723             }
5724           else
5725             {
5726               BFD_ASSERT (addend == 0);
5727               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5728                                              &h->root, r_type);
5729               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5730                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5731                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5732                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5733             }
5734         }
5735       else if (!htab->is_vxworks
5736                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5737         /* The calculation below does not involve "g".  */
5738         break;
5739       else
5740         {
5741           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5742                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5743           if (g == MINUS_ONE)
5744             return bfd_reloc_outofrange;
5745         }
5746
5747       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5748       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5749       break;
5750     }
5751
5752   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5753      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5754   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5755     {
5756       Elf_Internal_Rela outrel;
5757       bfd_byte *loc;
5758       asection *s;
5759
5760       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5761       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5762
5763       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5764                          + input_section->output_offset
5765                          + relocation->r_offset);
5766       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5767       outrel.r_addend = addend;
5768       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5769
5770       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5771          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5772          DT_TEXTREL tag.  */
5773       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5774         info->flags |= DF_TEXTREL;
5775
5776       *valuep = 0;
5777       return bfd_reloc_ok;
5778     }
5779
5780   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5781   switch (r_type)
5782     {
5783     case R_MIPS_NONE:
5784       return bfd_reloc_continue;
5785
5786     case R_MIPS_16:
5787       if (howto->partial_inplace)
5788         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5789       value = symbol + addend;
5790       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5791       break;
5792
5793     case R_MIPS_32:
5794     case R_MIPS_REL32:
5795     case R_MIPS_64:
5796       if ((bfd_link_pic (info)
5797            || (htab->root.dynamic_sections_created
5798                && h != NULL
5799                && h->root.def_dynamic
5800                && !h->root.def_regular
5801                && !h->has_static_relocs))
5802           && r_symndx != STN_UNDEF
5803           && (h == NULL
5804               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5805               || (ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
5806                   && !resolved_to_zero))
5807           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5808         {
5809           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5810              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5811              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5812              linker.  We must do the same for executable references to
5813              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5814              relocs or PLTs instead.  */
5815           value = addend;
5816           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5817                                                    info,
5818                                                    relocation,
5819                                                    h,
5820                                                    sec,
5821                                                    symbol,
5822                                                    &value,
5823                                                    input_section))
5824             return bfd_reloc_undefined;
5825         }
5826       else
5827         {
5828           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5829             value = symbol + addend;
5830           else
5831             value = addend;
5832         }
5833       value &= howto->dst_mask;
5834       break;
5835
5836     case R_MIPS_PC32:
5837       value = symbol + addend - p;
5838       value &= howto->dst_mask;
5839       break;
5840
5841     case R_MIPS16_26:
5842       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5843          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5844          the output file that's different.  That's handled in
5845          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5846          R_MIPS_26 case here.  */
5847     case R_MIPS_26:
5848     case R_MICROMIPS_26_S1:
5849       {
5850         unsigned int shift;
5851
5852         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5853         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5854
5855         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5856           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5857         else
5858           value = addend;
5859         value += symbol;
5860
5861         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5862            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5863            symbols.  */
5864         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5865             && (*cross_mode_jump_p
5866                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5867                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5868           return bfd_reloc_outofrange;
5869
5870         value >>= shift;
5871         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5872           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5873         value &= howto->dst_mask;
5874       }
5875       break;
5876
5877     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5878     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5879     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5880       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5881                & howto->dst_mask);
5882       break;
5883
5884     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5885     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5886     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5887     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5888     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5889       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5890       break;
5891
5892     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5893     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5894     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5895       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5896                & howto->dst_mask);
5897       break;
5898
5899     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5900     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5901     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5902     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5903     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5904       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5905       break;
5906
5907     case R_MIPS_HI16:
5908     case R_MIPS16_HI16:
5909     case R_MICROMIPS_HI16:
5910       if (!gp_disp_p)
5911         {
5912           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5913           value &= howto->dst_mask;
5914         }
5915       else
5916         {
5917           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5918                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5919                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5920                 8: sll     $v0,16
5921                12: addu    $v0,$v1
5922                14: move    $gp,$v0
5923              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5924              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5925              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5926              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5927           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5928             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5929           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5930              instructions as the traditional psABI version, but the
5931              incoming $t9 has the low bit set.  */
5932           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5933             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5934           else
5935             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5936         }
5937       break;
5938
5939     case R_MIPS_LO16:
5940     case R_MIPS16_LO16:
5941     case R_MICROMIPS_LO16:
5942     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5943       if (!gp_disp_p)
5944         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5945       else
5946         {
5947           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5948              for this conditional.  */
5949           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5950             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5951           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5952                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5953             value = addend + gp - p + 3;
5954           else
5955             value = addend + gp - p + 4;
5956           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5957              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5958              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5959              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5960              this:
5961
5962                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5963                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5964                addu   $gp,$gp,$t9
5965
5966              Here $t9 holds the address of the function being called,
5967              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5968              relocation can easily overflow in this situation, but the
5969              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5970              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5971              not check for overflow here.  */
5972         }
5973       break;
5974
5975     case R_MIPS_LITERAL:
5976     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5977       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5978          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5979          shared literals, and then we will need to additional work
5980          here.  */
5981
5982       /* Fall through.  */
5983
5984     case R_MIPS16_GPREL:
5985       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5986          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5987          order.  We don't need to do anything special here; the
5988          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5989     case R_MIPS_GPREL16:
5990     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5991     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5992       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5993          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5994          otherwise we may lose significant bits.  */
5995       if (howto->partial_inplace)
5996         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5997       value = symbol + addend - gp;
5998       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5999          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
6000          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
6001          link, though, since they won't have had the gp offset applied
6002          to them before.  */
6003       if (was_local_p)
6004         value += gp0;
6005       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6006         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6007       break;
6008
6009     case R_MIPS16_GOT16:
6010     case R_MIPS16_CALL16:
6011     case R_MIPS_GOT16:
6012     case R_MIPS_CALL16:
6013     case R_MICROMIPS_GOT16:
6014     case R_MICROMIPS_CALL16:
6015       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6016          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6017       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6018         {
6019           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6020                                         symbol + addend, !was_local_p);
6021           if (value == MINUS_ONE)
6022             return bfd_reloc_outofrange;
6023           value
6024             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6025           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6026           break;
6027         }
6028
6029       /* Fall through.  */
6030
6031     case R_MIPS_TLS_GD:
6032     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6033     case R_MIPS_TLS_LDM:
6034     case R_MIPS_GOT_DISP:
6035     case R_MIPS16_TLS_GD:
6036     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6037     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6038     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6039     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6040     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6041     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6042       value = g;
6043       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6044       break;
6045
6046     case R_MIPS_GPREL32:
6047       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6048       if (!save_addend)
6049         value &= howto->dst_mask;
6050       break;
6051
6052     case R_MIPS_PC16:
6053     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6054       if (howto->partial_inplace)
6055         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6056
6057       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6058          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6059          will never trigger for them.  */
6060       if (*cross_mode_jump_p
6061           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6062           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6063         return bfd_reloc_outofrange;
6064
6065       value = symbol + addend - p;
6066       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6067         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6068       value >>= howto->rightshift;
6069       value &= howto->dst_mask;
6070       break;
6071
6072     case R_MIPS16_PC16_S1:
6073       if (howto->partial_inplace)
6074         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6075
6076       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6077           && (*cross_mode_jump_p
6078               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6079               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6080         return bfd_reloc_outofrange;
6081
6082       value = symbol + addend - p;
6083       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6084         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6085       value >>= howto->rightshift;
6086       value &= howto->dst_mask;
6087       break;
6088
6089     case R_MIPS_PC21_S2:
6090       if (howto->partial_inplace)
6091         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6092
6093       if ((symbol + addend) & 3)
6094         return bfd_reloc_outofrange;
6095
6096       value = symbol + addend - p;
6097       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6098         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6099       value >>= howto->rightshift;
6100       value &= howto->dst_mask;
6101       break;
6102
6103     case R_MIPS_PC26_S2:
6104       if (howto->partial_inplace)
6105         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6106
6107       if ((symbol + addend) & 3)
6108         return bfd_reloc_outofrange;
6109
6110       value = symbol + addend - p;
6111       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6112         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6113       value >>= howto->rightshift;
6114       value &= howto->dst_mask;
6115       break;
6116
6117     case R_MIPS_PC18_S3:
6118       if (howto->partial_inplace)
6119         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6120
6121       if ((symbol + addend) & 7)
6122         return bfd_reloc_outofrange;
6123
6124       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6125       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6126         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6127       value >>= howto->rightshift;
6128       value &= howto->dst_mask;
6129       break;
6130
6131     case R_MIPS_PC19_S2:
6132       if (howto->partial_inplace)
6133         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6134
6135       if ((symbol + addend) & 3)
6136         return bfd_reloc_outofrange;
6137
6138       value = symbol + addend - p;
6139       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6140         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6141       value >>= howto->rightshift;
6142       value &= howto->dst_mask;
6143       break;
6144
6145     case R_MIPS_PCHI16:
6146       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6147       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6148         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6149       value &= howto->dst_mask;
6150       break;
6151
6152     case R_MIPS_PCLO16:
6153       if (howto->partial_inplace)
6154         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6155       value = symbol + addend - p;
6156       value &= howto->dst_mask;
6157       break;
6158
6159     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6160       if (howto->partial_inplace)
6161         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6162
6163       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6164           && (*cross_mode_jump_p
6165               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6166               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6167         return bfd_reloc_outofrange;
6168
6169       value = symbol + addend - p;
6170       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6171         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6172       value >>= howto->rightshift;
6173       value &= howto->dst_mask;
6174       break;
6175
6176     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6177       if (howto->partial_inplace)
6178         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6179
6180       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6181           && (*cross_mode_jump_p
6182               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6183               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6184         return bfd_reloc_outofrange;
6185
6186       value = symbol + addend - p;
6187       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6188         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6189       value >>= howto->rightshift;
6190       value &= howto->dst_mask;
6191       break;
6192
6193     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6194       if (howto->partial_inplace)
6195         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6196
6197       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6198           && (*cross_mode_jump_p
6199               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6200               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6201         return bfd_reloc_outofrange;
6202
6203       value = symbol + addend - p;
6204       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6205         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6206       value >>= howto->rightshift;
6207       value &= howto->dst_mask;
6208       break;
6209
6210     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6211       if (howto->partial_inplace)
6212         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6213       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6214       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6215         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6216       value >>= howto->rightshift;
6217       value &= howto->dst_mask;
6218       break;
6219
6220     case R_MIPS_GOT_HI16:
6221     case R_MIPS_CALL_HI16:
6222     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6223     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6224       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6225          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6226          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6227       value = g;
6228       value = mips_elf_high (value);
6229       value &= howto->dst_mask;
6230       break;
6231
6232     case R_MIPS_GOT_LO16:
6233     case R_MIPS_CALL_LO16:
6234     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6235     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6236       value = g & howto->dst_mask;
6237       break;
6238
6239     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6240     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6241       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6242       if (value == MINUS_ONE)
6243         return bfd_reloc_outofrange;
6244       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6245       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6246       break;
6247
6248     case R_MIPS_GOT_OFST:
6249     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6250       if (local_p)
6251         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6252       else
6253         value = addend;
6254       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6255       break;
6256
6257     case R_MIPS_SUB:
6258     case R_MICROMIPS_SUB:
6259       value = symbol - addend;
6260       value &= howto->dst_mask;
6261       break;
6262
6263     case R_MIPS_HIGHER:
6264     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6265       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6266       value &= howto->dst_mask;
6267       break;
6268
6269     case R_MIPS_HIGHEST:
6270     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6271       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6272       value &= howto->dst_mask;
6273       break;
6274
6275     case R_MIPS_SCN_DISP:
6276     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6277       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6278       value &= howto->dst_mask;
6279       break;
6280
6281     case R_MIPS_JALR:
6282     case R_MICROMIPS_JALR:
6283       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6284          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6285          when the symbol does not resolve locally.  */
6286       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6287         return bfd_reloc_continue;
6288       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6289       if (*cross_mode_jump_p)
6290         return bfd_reloc_continue;
6291       value = symbol + addend;
6292       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6293       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6294         return bfd_reloc_continue;
6295       break;
6296
6297     case R_MIPS_PJUMP:
6298     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6299     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6300       /* We don't do anything with these at present.  */
6301       return bfd_reloc_continue;
6302
6303     default:
6304       /* An unrecognized relocation type.  */
6305       return bfd_reloc_notsupported;
6306     }
6307
6308   /* Store the VALUE for our caller.  */
6309   *valuep = value;
6310   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6311 }
6312
6313 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6314
6315 static bfd_vma
6316 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6317                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6318                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6319 {
6320   bfd_vma x = 0;
6321   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6322   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6323
6324   /* Obtain the bytes.  */
6325   if (size != 0)
6326     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6327
6328   return x;
6329 }
6330
6331 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6332    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6333    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6334    relocation applies.
6335    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6336    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6337
6338    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6339
6340 static bfd_boolean
6341 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6342                              reloc_howto_type *howto,
6343                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6344                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6345                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6346                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6347 {
6348   bfd_vma x;
6349   bfd_byte *location;
6350   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6351   unsigned int size;
6352
6353   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6354   location = contents + relocation->r_offset;
6355
6356   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6357
6358   /* Obtain the current value.  */
6359   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6360
6361   /* Clear the field we are setting.  */
6362   x &= ~howto->dst_mask;
6363
6364   /* Set the field.  */
6365   x |= (value & howto->dst_mask);
6366
6367   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6368   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6369     {
6370       bfd_vma opcode = x >> 26;
6371
6372       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6373           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6374           : opcode == 0x1d)
6375         {
6376           info->callbacks->einfo
6377             (_("%X%H: unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6378              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6379           return TRUE;
6380         }
6381     }
6382   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6383     {
6384       bfd_boolean ok;
6385       bfd_vma opcode = x >> 26;
6386       bfd_vma jalx_opcode;
6387
6388       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6389       if (r_type == R_MIPS16_26)
6390         {
6391           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6392           jalx_opcode = 0x7;
6393         }
6394       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6395         {
6396           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6397           jalx_opcode = 0x3c;
6398         }
6399       else
6400         {
6401           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6402           jalx_opcode = 0x1d;
6403         }
6404
6405       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6406          convert J or JALS to JALX.  */
6407       if (!ok)
6408         {
6409           info->callbacks->einfo
6410             (_("%X%H: unsupported jump between ISA modes; "
6411                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6412              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6413           return TRUE;
6414         }
6415
6416       /* Make this the JALX opcode.  */
6417       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6418     }
6419   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6420     {
6421       bfd_boolean ok = FALSE;
6422       bfd_vma opcode = x >> 16;
6423       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6424       bfd_vma sign_bit = 0;
6425       bfd_vma addr;
6426       bfd_vma dest;
6427
6428       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6429         {
6430           ok = opcode == 0x4060;
6431           jalx_opcode = 0x3c;
6432           sign_bit = 0x10000;
6433           value <<= 1;
6434         }
6435       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6436         {
6437           ok = opcode == 0x411;
6438           jalx_opcode = 0x1d;
6439           sign_bit = 0x20000;
6440           value <<= 2;
6441         }
6442
6443       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6444         {
6445           addr = (input_section->output_section->vma
6446                   + input_section->output_offset
6447                   + relocation->r_offset
6448                   + 4);
6449           dest = (addr
6450                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6451
6452           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6453             {
6454               info->callbacks->einfo
6455                 (_("%X%H: cannot convert branch between ISA modes "
6456                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6457                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6458               return TRUE;
6459             }
6460
6461           /* Make this the JALX opcode.  */
6462           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6463         }
6464       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6465         {
6466           info->callbacks->einfo
6467             (_("%X%H: unsupported branch between ISA modes\n"),
6468              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6469           return TRUE;
6470         }
6471     }
6472
6473   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6474      range.  */
6475   if (!bfd_link_relocatable (info)
6476       && !cross_mode_jump_p
6477       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6478            && r_type == R_MIPS_26
6479            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6480           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6481               && r_type == R_MIPS_JALR
6482               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6483           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6484               && r_type == R_MIPS_JALR
6485               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6486     {
6487       bfd_vma addr;
6488       bfd_vma dest;
6489       bfd_signed_vma off;
6490
6491       addr = (input_section->output_section->vma
6492               + input_section->output_offset
6493               + relocation->r_offset
6494               + 4);
6495       if (r_type == R_MIPS_26)
6496         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6497       else
6498         dest = value;
6499       off = dest - addr;
6500       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6501         {
6502           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6503             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6504           else
6505             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6506         }
6507     }
6508
6509   /* Put the value into the output.  */
6510   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6511   if (size != 0)
6512     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6513
6514   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6515                                location);
6516
6517   return TRUE;
6518 }
6519 \f
6520 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6521    is the original relocation, which is now being transformed into a
6522    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6523    caller should store the result in place of the original addend.  */
6524
6525 static bfd_boolean
6526 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6527                                     struct bfd_link_info *info,
6528                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6529                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6530                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6531                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6532 {
6533   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6534   asection *sreloc;
6535   bfd *dynobj;
6536   int r_type;
6537   long indx;
6538   bfd_boolean defined_p;
6539   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6540
6541   htab = mips_elf_hash_table (info);
6542   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6543
6544   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6545   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6546   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6547   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6548   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6549   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6550               < sreloc->size);
6551
6552   outrel[0].r_offset =
6553     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6554   if (ABI_64_P (output_bfd))
6555     {
6556       outrel[1].r_offset =
6557         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6558       outrel[2].r_offset =
6559         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6560     }
6561
6562   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6563     /* The relocation field has been deleted.  */
6564     return TRUE;
6565
6566   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6567     {
6568       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6569          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6570          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6571       *addendp += symbol;
6572       return TRUE;
6573     }
6574
6575   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6576      in the relocation.  */
6577   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6578     {
6579       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6580       indx = h->root.dynindx;
6581       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6582         defined_p = h->root.def_regular;
6583       else
6584         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6585            relocation field.  It therefore treats relocs against
6586            defined symbols in the same way as relocs against
6587            undefined symbols.  */
6588         defined_p = FALSE;
6589     }
6590   else
6591     {
6592       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6593         indx = 0;
6594       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6595         {
6596           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6597           return FALSE;
6598         }
6599       else
6600         {
6601           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6602           if (indx == 0)
6603             {
6604               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6605               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6606             }
6607           if (indx == 0)
6608             abort ();
6609         }
6610
6611       /* Instead of generating a relocation using the section
6612          symbol, we may as well make it a fully relative
6613          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6614          local symbols because we used to generate them
6615          incorrectly, without adding the original symbol value,
6616          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6617          order to give dynamic loaders and applications time to
6618          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6619          section-relative relocations.  It's not like they're
6620          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6621          as well.  */
6622       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6623          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6624          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6625          against STN_UNDEF have no effect.  */
6626       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6627         indx = 0;
6628       defined_p = TRUE;
6629     }
6630
6631   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6632      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6633      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6634      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6635   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6636     *addendp += symbol;
6637
6638   if (htab->is_vxworks)
6639     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6640     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6641   else
6642     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6643        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6644     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6645                                    R_MIPS_REL32);
6646
6647   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6648      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6649      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6650      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6651      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6652      loaders seems to care, we don't waste space with these
6653      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6654      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6655      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6656      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6657      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6658      NULL symbol before this relocation record.  */
6659   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6660                                  ABI_64_P (output_bfd)
6661                                  ? R_MIPS_64
6662                                  : R_MIPS_NONE);
6663   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6664
6665   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6666      correct location in the output file.  */
6667   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6668                          + input_section->output_offset);
6669   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6670                          + input_section->output_offset);
6671   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6672                          + input_section->output_offset);
6673
6674   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6675      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6676      relocation format is non-standard.  */
6677   if (ABI_64_P (output_bfd))
6678     {
6679       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6680         (output_bfd, &outrel[0],
6681          (sreloc->contents
6682           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6683     }
6684   else if (htab->is_vxworks)
6685     {
6686       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6687       outrel[0].r_addend = *addendp;
6688       bfd_elf32_swap_reloca_out
6689         (output_bfd, &outrel[0],
6690          (sreloc->contents
6691           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6692     }
6693   else
6694     bfd_elf32_swap_reloc_out
6695       (output_bfd, &outrel[0],
6696        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6697
6698   /* We've now added another relocation.  */
6699   ++sreloc->reloc_count;
6700
6701   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6702      will be writing to it.  */
6703   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6704     |= SHF_WRITE;
6705
6706   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6707   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6708     {
6709       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6710       bfd_byte *cr;
6711
6712       if (scpt)
6713         {
6714           Elf32_crinfo cptrel;
6715
6716           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6717           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6718                           + input_section->output_section->vma
6719                           + input_section->output_offset);
6720           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6721             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6722           else
6723             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6724           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6725           cptrel.konst = *addendp;
6726
6727           cr = (scpt->contents
6728                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6729           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6730           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6731                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6732                                       + scpt->reloc_count));
6733           ++scpt->reloc_count;
6734         }
6735     }
6736
6737   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6738      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6739      DT_TEXTREL tag.  */
6740   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6741     info->flags |= DF_TEXTREL;
6742
6743   return TRUE;
6744 }
6745 \f
6746 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6747
6748 unsigned long
6749 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6750 {
6751   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6752     {
6753     case E_MIPS_MACH_3900:
6754       return bfd_mach_mips3900;
6755
6756     case E_MIPS_MACH_4010:
6757       return bfd_mach_mips4010;
6758
6759     case E_MIPS_MACH_4100:
6760       return bfd_mach_mips4100;
6761
6762     case E_MIPS_MACH_4111:
6763       return bfd_mach_mips4111;
6764
6765     case E_MIPS_MACH_4120:
6766       return bfd_mach_mips4120;
6767
6768     case E_MIPS_MACH_4650:
6769       return bfd_mach_mips4650;
6770
6771     case E_MIPS_MACH_5400:
6772       return bfd_mach_mips5400;
6773
6774     case E_MIPS_MACH_5500:
6775       return bfd_mach_mips5500;
6776
6777     case E_MIPS_MACH_5900:
6778       return bfd_mach_mips5900;
6779
6780     case E_MIPS_MACH_9000:
6781       return bfd_mach_mips9000;
6782
6783     case E_MIPS_MACH_SB1:
6784       return bfd_mach_mips_sb1;
6785
6786     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6787       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6788
6789     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6790       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6791
6792     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6793       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6794
6795     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6796       return bfd_mach_mips_octeon3;
6797
6798     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6799       return bfd_mach_mips_octeon2;
6800
6801     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6802       return bfd_mach_mips_octeon;
6803
6804     case E_MIPS_MACH_XLR:
6805       return bfd_mach_mips_xlr;
6806
6807     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6808       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6809
6810     default:
6811       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6812         {
6813         default:
6814         case E_MIPS_ARCH_1:
6815           return bfd_mach_mips3000;
6816
6817         case E_MIPS_ARCH_2:
6818           return bfd_mach_mips6000;
6819
6820         case E_MIPS_ARCH_3:
6821           return bfd_mach_mips4000;
6822
6823         case E_MIPS_ARCH_4:
6824           return bfd_mach_mips8000;
6825
6826         case E_MIPS_ARCH_5:
6827           return bfd_mach_mips5;
6828
6829         case E_MIPS_ARCH_32:
6830           return bfd_mach_mipsisa32;
6831
6832         case E_MIPS_ARCH_64:
6833           return bfd_mach_mipsisa64;
6834
6835         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6836           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6837
6838         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6839           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6840
6841         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6842           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6843
6844         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6845           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6846         }
6847     }
6848
6849   return 0;
6850 }
6851
6852 /* Return printable name for ABI.  */
6853
6854 static INLINE char *
6855 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6856 {
6857   flagword flags;
6858
6859   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6860   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6861     {
6862     case 0:
6863       if (ABI_N32_P (abfd))
6864         return "N32";
6865       else if (ABI_64_P (abfd))
6866         return "64";
6867       else
6868         return "none";
6869     case E_MIPS_ABI_O32:
6870       return "O32";
6871     case E_MIPS_ABI_O64:
6872       return "O64";
6873     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6874       return "EABI32";
6875     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6876       return "EABI64";
6877     default:
6878       return "unknown abi";
6879     }
6880 }
6881 \f
6882 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6883    other is for small objects.  All the small objects are kept
6884    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6885    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6886    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6887 static asection mips_elf_scom_section;
6888 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6889 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6890
6891 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6892    allocated common symbol which may be overridden by a
6893    definition in a shared library.  */
6894 static asection mips_elf_acom_section;
6895 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6896 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6897
6898 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6899
6900 void
6901 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6902 {
6903   elf_symbol_type *elfsym;
6904
6905   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6906   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6907   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6908     {
6909     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6910       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6911          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6912          either resolve these symbols to something in a shared
6913          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6914          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6915       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6916         {
6917           /* Initialize the acommon section.  */
6918           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6919           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6920           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6921           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6922           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6923           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6924           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6925           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6926           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6927         }
6928       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6929       break;
6930
6931     case SHN_COMMON:
6932       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6933          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6934       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6935           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6936           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6937         break;
6938       /* Fall through.  */
6939     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6940       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6941         {
6942           /* Initialize the small common section.  */
6943           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6944           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6945           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6946           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6947           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6948           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6949           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6950           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6951           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6952         }
6953       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6954       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6955       break;
6956
6957     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6958       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6959       break;
6960
6961     case SHN_MIPS_TEXT:
6962       {
6963         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6964
6965         if (section != NULL)
6966           {
6967             asym->section = section;
6968             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6969                to the base of the .text section.  So subtract the section
6970                base address to make it an offset.  */
6971             asym->value -= section->vma;
6972           }
6973       }
6974       break;
6975
6976     case SHN_MIPS_DATA:
6977       {
6978         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6979
6980         if (section != NULL)
6981           {
6982             asym->section = section;
6983             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6984                to the base of the .data section.  So subtract the section
6985                base address to make it an offset.  */
6986             asym->value -= section->vma;
6987           }
6988       }
6989       break;
6990     }
6991
6992   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6993      or microMIPS one.  */
6994   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6995       && (asym->value & 1) != 0)
6996     {
6997       asym->value--;
6998       if (MICROMIPS_P (abfd))
6999         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7000           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7001       else
7002         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7003           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7004     }
7005 }
7006 \f
7007 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7008    the default in the way it handles EABI64.
7009
7010    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7011    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7012    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7013    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7014    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7015
7016    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7017    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7018    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7019    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7020
7021    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7022    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7023    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7024    We therefore take the following approach:
7025
7026       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7027         determine the pointer size.
7028
7029       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7030         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7031
7032       - Otherwise punt.
7033
7034    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7035    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7036    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7037    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7038    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7039
7040    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7041    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7042    did so.  */
7043
7044 unsigned int
7045 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7046 {
7047   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7048     return 8;
7049   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7050     {
7051       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7052
7053       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7054       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7055       if (long32_p && long64_p)
7056         return 0;
7057       if (long32_p)
7058         return 4;
7059       if (long64_p)
7060         return 8;
7061
7062       if (sec->reloc_count > 0
7063           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7064           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7065               == R_MIPS_64))
7066         return 8;
7067
7068       return 0;
7069     }
7070   return 4;
7071 }
7072 \f
7073 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7074    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7075    same address.  For example, if we have code like:
7076
7077         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7078         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7079         jalr    $25
7080
7081    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7082    will jump there rather than to .text.
7083
7084    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7085    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7086
7087 bfd_boolean
7088 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7089 {
7090   return SGI_COMPAT (abfd);
7091 }
7092 \f
7093 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7094    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7095    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7096    a better way.  */
7097
7098 bfd_boolean
7099 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7100 {
7101   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7102       && hdr->sh_size > 0)
7103     {
7104       bfd_byte buf[4];
7105
7106       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7107
7108       if (hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7109         {
7110           _bfd_error_handler
7111             (_("%pB: incorrect `.reginfo' section size; "
7112                "expected %" PRIu64 ", got %" PRIu64),
7113              abfd, (uint64_t) sizeof (Elf32_External_RegInfo),
7114              (uint64_t) hdr->sh_size);
7115           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7116           return FALSE;
7117         }
7118
7119       if (bfd_seek (abfd,
7120                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7121                     SEEK_SET) != 0)
7122         return FALSE;
7123       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7124       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7125         return FALSE;
7126     }
7127
7128   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7129       && hdr->bfd_section != NULL
7130       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7131       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7132     {
7133       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7134
7135       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7136          set_section_contents routine.  We save the section contents
7137          so that we don't have to read them again.
7138          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7139          through the section contents to see if there is an
7140          ODK_REGINFO structure.  */
7141
7142       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7143       l = contents;
7144       lend = contents + hdr->sh_size;
7145       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7146         {
7147           Elf_Internal_Options intopt;
7148
7149           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7150                                         &intopt);
7151           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7152             {
7153               _bfd_error_handler
7154                 /* xgettext:c-format */
7155                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7156                    " its header"),
7157                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7158               break;
7159             }
7160           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7161             {
7162               bfd_byte buf[8];
7163
7164               if (bfd_seek (abfd,
7165                             (hdr->sh_offset
7166                              + (l - contents)
7167                              + sizeof (Elf_External_Options)
7168                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7169                              SEEK_SET) != 0)
7170                 return FALSE;
7171               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7172               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7173                 return FALSE;
7174             }
7175           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7176             {
7177               bfd_byte buf[4];
7178
7179               if (bfd_seek (abfd,
7180                             (hdr->sh_offset
7181                              + (l - contents)
7182                              + sizeof (Elf_External_Options)
7183                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7184                             SEEK_SET) != 0)
7185                 return FALSE;
7186               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7187               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7188                 return FALSE;
7189             }
7190           l += intopt.size;
7191         }
7192     }
7193
7194   if (hdr->bfd_section != NULL)
7195     {
7196       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7197
7198       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7199          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7200          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7201          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7202          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7203          input file, and without special handling here the flags set
7204          on it in an input file will be followed.  */
7205       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7206           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7207           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7208         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7209       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7210         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7211       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7212         hdr->sh_flags = 0;
7213       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7214         {
7215           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7216             {
7217               unsigned int adjust;
7218
7219               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7220               if (adjust != 0)
7221                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7222             }
7223         }
7224     }
7225
7226   return TRUE;
7227 }
7228
7229 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7230    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7231    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7232
7233    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7234    how to.  */
7235
7236 bfd_boolean
7237 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7238                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7239                                  const char *name,
7240                                  int shindex)
7241 {
7242   flagword flags = 0;
7243
7244   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7245      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7246      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7247      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7248      probably get away with this.  */
7249   switch (hdr->sh_type)
7250     {
7251     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7252       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7253         return FALSE;
7254       break;
7255     case SHT_MIPS_MSYM:
7256       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7257         return FALSE;
7258       break;
7259     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7260       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7261         return FALSE;
7262       break;
7263     case SHT_MIPS_GPTAB:
7264       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7265         return FALSE;
7266       break;
7267     case SHT_MIPS_UCODE:
7268       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7269         return FALSE;
7270       break;
7271     case SHT_MIPS_DEBUG:
7272       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7273         return FALSE;
7274       flags = SEC_DEBUGGING;
7275       break;
7276     case SHT_MIPS_REGINFO:
7277       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7278           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7279         return FALSE;
7280       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7281       break;
7282     case SHT_MIPS_IFACE:
7283       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7284         return FALSE;
7285       break;
7286     case SHT_MIPS_CONTENT:
7287       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7288         return FALSE;
7289       break;
7290     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7291       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7292         return FALSE;
7293       break;
7294     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7295       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7296         return FALSE;
7297       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7298       break;
7299     case SHT_MIPS_DWARF:
7300       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7301           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7302         return FALSE;
7303       break;
7304     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7305       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7306         return FALSE;
7307       break;
7308     case SHT_MIPS_EVENTS:
7309       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7310           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7311         return FALSE;
7312       break;
7313     default:
7314       break;
7315     }
7316
7317   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7318     return FALSE;
7319
7320   if (flags)
7321     {
7322       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7323                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7324                                                            hdr->bfd_section)
7325                                     | flags)))
7326         return FALSE;
7327     }
7328
7329   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7330     {
7331       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7332
7333       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7334                                       &ext, 0, sizeof ext))
7335         return FALSE;
7336       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7337                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7338       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7339         return FALSE;
7340       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7341     }
7342
7343   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7344
7345   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7346      from the contents of this section.  We need the gp value while
7347      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7348      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7349   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7350     {
7351       Elf32_External_RegInfo ext;
7352       Elf32_RegInfo s;
7353
7354       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7355                                       &ext, 0, sizeof ext))
7356         return FALSE;
7357       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7358       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7359     }
7360
7361   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7362      set the gp value based on what we find.  We may see both
7363      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7364      they should agree.  */
7365   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7366     {
7367       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7368
7369       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7370       if (contents == NULL)
7371         return FALSE;
7372       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7373                                       0, hdr->sh_size))
7374         {
7375           free (contents);
7376           return FALSE;
7377         }
7378       l = contents;
7379       lend = contents + hdr->sh_size;
7380       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7381         {
7382           Elf_Internal_Options intopt;
7383
7384           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7385                                         &intopt);
7386           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7387             {
7388               _bfd_error_handler
7389                 /* xgettext:c-format */
7390                 (_("%pB: warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7391                    " its header"),
7392                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7393               break;
7394             }
7395           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7396             {
7397               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7398
7399               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7400                 (abfd,
7401                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7402                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7403                  &intreg);
7404               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7405             }
7406           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7407             {
7408               Elf32_RegInfo intreg;
7409
7410               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7411                 (abfd,
7412                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7413                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7414                  &intreg);
7415               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7416             }
7417           l += intopt.size;
7418         }
7419       free (contents);
7420     }
7421
7422   return TRUE;
7423 }
7424
7425 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7426    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7427    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7428
7429 bfd_boolean
7430 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7431 {
7432   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7433
7434   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7435     {
7436       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7437       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7438       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7439     }
7440   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7441     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7442   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7443     {
7444       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7445       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7446       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7447     }
7448   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7449     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7450   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7451     {
7452       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7453       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7454          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7455       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7456         hdr->sh_entsize = 0;
7457       else
7458         hdr->sh_entsize = 1;
7459     }
7460   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7461     {
7462       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7463       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7464          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7465       if (SGI_COMPAT (abfd))
7466         {
7467           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7468             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7469           else
7470             hdr->sh_entsize = 1;
7471         }
7472       else
7473         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7474     }
7475   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7476            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7477                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7478                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7479     {
7480       if (SGI_COMPAT (abfd))
7481         hdr->sh_entsize = 0;
7482 #if 0
7483       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7484       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7485 #endif
7486     }
7487   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7488            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7489            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7490            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7491            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7492            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7493     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7494   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7495     {
7496       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7497       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7498     }
7499   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7500     {
7501       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7502       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7503       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7504     }
7505   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7506     {
7507       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7508       hdr->sh_entsize = 1;
7509       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7510     }
7511   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7512     {
7513       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7514       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7515     }
7516   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7517            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7518     {
7519       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7520
7521       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7522          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7523          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7524       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7525         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7526     }
7527   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7528     {
7529       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7530       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7531          final_write_processing.  */
7532     }
7533   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7534            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7535     {
7536       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7537       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7538       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7539     }
7540   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7541     {
7542       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7543       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7544       hdr->sh_entsize = 8;
7545     }
7546
7547   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7548    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7549    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7550    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7551    Thus we create those header only on demand now.  */
7552
7553   return TRUE;
7554 }
7555
7556 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7557    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7558    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7559    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7560    the .scommon section.  */
7561
7562 bfd_boolean
7563 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7564                                         asection *sec, int *retval)
7565 {
7566   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7567     {
7568       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7569       return TRUE;
7570     }
7571   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7572     {
7573       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7574       return TRUE;
7575     }
7576   return FALSE;
7577 }
7578 \f
7579 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7580    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7581
7582 bfd_boolean
7583 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7584                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7585                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7586                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7587 {
7588   if (SGI_COMPAT (abfd)
7589       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7590       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7591     {
7592       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7593       *namep = NULL;
7594       return TRUE;
7595     }
7596
7597   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7598      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7599      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7600      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7601      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7602      is not done for them. */
7603   if (!NEWABI_P(abfd)
7604       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7605       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7606     {
7607       *namep = NULL;
7608       return TRUE;
7609     }
7610
7611   switch (sym->st_shndx)
7612     {
7613     case SHN_COMMON:
7614       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7615          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7616       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7617           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7618           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7619         break;
7620       /* Fall through.  */
7621     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7622       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7623       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7624       *valp = sym->st_size;
7625       break;
7626
7627     case SHN_MIPS_TEXT:
7628       /* This section is used in a shared object.  */
7629       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7630         {
7631           asymbol *elf_text_symbol;
7632           asection *elf_text_section;
7633           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7634
7635           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7636           if (elf_text_section == NULL)
7637             return FALSE;
7638
7639           amt = sizeof (asymbol);
7640           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7641           if (elf_text_symbol == NULL)
7642             return FALSE;
7643
7644           /* Initialize the section.  */
7645
7646           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7647           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7648
7649           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7650           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7651
7652           elf_text_section->name = ".text";
7653           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7654           elf_text_section->output_section = NULL;
7655           elf_text_section->owner = abfd;
7656           elf_text_symbol->name = ".text";
7657           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7658           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7659         }
7660       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7661          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7662          so I took it out.  */
7663       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7664       break;
7665
7666     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7667       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7668     case SHN_MIPS_DATA:
7669       /* This section is used in a shared object.  */
7670       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7671         {
7672           asymbol *elf_data_symbol;
7673           asection *elf_data_section;
7674           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7675
7676           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7677           if (elf_data_section == NULL)
7678             return FALSE;
7679
7680           amt = sizeof (asymbol);
7681           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7682           if (elf_data_symbol == NULL)
7683             return FALSE;
7684
7685           /* Initialize the section.  */
7686
7687           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7688           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7689
7690           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7691           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7692
7693           elf_data_section->name = ".data";
7694           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7695           elf_data_section->output_section = NULL;
7696           elf_data_section->owner = abfd;
7697           elf_data_symbol->name = ".data";
7698           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7699           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7700         }
7701       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7702          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7703          so I took it out.  */
7704       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7705       break;
7706
7707     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7708       *secp = bfd_und_section_ptr;
7709       break;
7710     }
7711
7712   if (SGI_COMPAT (abfd)
7713       && ! bfd_link_pic (info)
7714       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7715       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7716     {
7717       struct elf_link_hash_entry *h;
7718       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7719
7720       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7721       bh = NULL;
7722       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7723              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7724               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7725         return FALSE;
7726
7727       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7728       h->non_elf = 0;
7729       h->def_regular = 1;
7730       h->type = STT_OBJECT;
7731
7732       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7733         return FALSE;
7734
7735       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7736       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7737     }
7738
7739   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7740      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7741      the right value when it is loaded into the PC.  */
7742   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7743     ++*valp;
7744
7745   return TRUE;
7746 }
7747
7748 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7749    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7750    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7751
7752 int
7753 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7754   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7755    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7756    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7757 {
7758   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7759      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7760      common in the output file.  */
7761   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7762       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7763     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7764
7765   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7766     sym->st_value &= ~1;
7767
7768   return 1;
7769 }
7770 \f
7771 /* Functions for the dynamic linker.  */
7772
7773 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7774
7775 bfd_boolean
7776 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7777 {
7778   struct elf_link_hash_entry *h;
7779   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7780   flagword flags;
7781   register asection *s;
7782   const char * const *namep;
7783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7784
7785   htab = mips_elf_hash_table (info);
7786   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7787
7788   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7789            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7790
7791   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7792      EABI doesn't.  */
7793   if (!htab->is_vxworks)
7794     {
7795       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7796       if (s != NULL)
7797         {
7798           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7799             return FALSE;
7800         }
7801     }
7802
7803   /* We need to create .got section.  */
7804   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7805     return FALSE;
7806
7807   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7808     return FALSE;
7809
7810   /* Create .stub section.  */
7811   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7812                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7813                                           flags | SEC_CODE);
7814   if (s == NULL
7815       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7816                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7817     return FALSE;
7818   htab->sstubs = s;
7819
7820   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7821       && bfd_link_executable (info)
7822       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7823     {
7824       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7825                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7826       if (s == NULL
7827           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7828                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7829         return FALSE;
7830     }
7831
7832   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7833      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7834      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7835      the linker takes such action.  */
7836   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7837     {
7838       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7839         {
7840           bh = NULL;
7841           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7842                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7843                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7844             return FALSE;
7845
7846           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7847           h->non_elf = 0;
7848           h->def_regular = 1;
7849           h->type = STT_SECTION;
7850
7851           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7852             return FALSE;
7853         }
7854
7855       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7856       if (SGI_COMPAT (abfd))
7857         {
7858           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7859             return FALSE;
7860         }
7861
7862       /* Change alignments of some sections.  */
7863       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7864       if (s != NULL)
7865         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7866
7867       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7868       if (s != NULL)
7869         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7870
7871       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7872       if (s != NULL)
7873         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7874
7875       /* ??? */
7876       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7877       if (s != NULL)
7878         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7879
7880       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7881       if (s != NULL)
7882         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7883     }
7884
7885   if (bfd_link_executable (info))
7886     {
7887       const char *name;
7888
7889       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7890       bh = NULL;
7891       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7892             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7893              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7894         return FALSE;
7895
7896       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7897       h->non_elf = 0;
7898       h->def_regular = 1;
7899       h->type = STT_SECTION;
7900
7901       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7902         return FALSE;
7903
7904       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7905         {
7906           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7907              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7908              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7909              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7910           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7911           BFD_ASSERT (s != NULL);
7912
7913           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7914           bh = NULL;
7915           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7916                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7917                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7918             return FALSE;
7919
7920           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7921           h->non_elf = 0;
7922           h->def_regular = 1;
7923           h->type = STT_OBJECT;
7924
7925           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7926             return FALSE;
7927           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7928         }
7929     }
7930
7931   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7932      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7933   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7934     return FALSE;
7935
7936   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7937   if (htab->is_vxworks
7938       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7939     return FALSE;
7940
7941   return TRUE;
7942 }
7943 \f
7944 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7945    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7946    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7947
7948 static bfd_boolean
7949 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7950                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7951                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7952 {
7953   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7954   const struct elf_backend_data *bed;
7955
7956   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7957      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7958   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7959   if (rel_hdr == NULL)
7960     return FALSE;
7961   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7962   return ((size_t) (rel - relocs)
7963           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7964 }
7965
7966 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7967    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7968    of the section that REL is against.  */
7969
7970 static bfd_vma
7971 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7972                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7973 {
7974   bfd_byte *location;
7975   unsigned int r_type;
7976   bfd_vma addend;
7977   bfd_vma bytes;
7978
7979   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7980   location = contents + rel->r_offset;
7981
7982   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7983   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7984   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7985   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7986
7987   addend = bytes & howto->src_mask;
7988
7989   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7990      accordingly.  */
7991   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7992     addend <<= 1;
7993
7994   return addend;
7995 }
7996
7997 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7998    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7999    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
8000    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
8001    upper bound on the relocations for REL's section.  */
8002
8003 static bfd_boolean
8004 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
8005                               const Elf_Internal_Rela *rel,
8006                               const Elf_Internal_Rela *relend,
8007                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
8008 {
8009   unsigned int r_type, lo16_type;
8010   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8011   reloc_howto_type *lo16_howto;
8012   bfd_vma l;
8013
8014   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8015   if (mips16_reloc_p (r_type))
8016     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8017   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8018     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8019   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8020     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8021   else
8022     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8023
8024   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8025      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8026      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8027      LO16 value.)
8028
8029      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8030
8031      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8032      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8033      relocation may be a composed relocation consisting of several
8034      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8035      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8036      extension in general, as that is useful for GCC.
8037
8038      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8039      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8040      the ABI but not immediately harmful.  */
8041   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8042   if (lo16_relocation == NULL)
8043     return FALSE;
8044
8045   /* Obtain the addend kept there.  */
8046   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8047   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8048
8049   l <<= lo16_howto->rightshift;
8050   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8051
8052   *addend <<= 16;
8053   *addend += l;
8054   return TRUE;
8055 }
8056
8057 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8058    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8059    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8060
8061 static bfd_boolean
8062 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8063 {
8064   if (*contents)
8065     return TRUE;
8066
8067   /* Get cached copy if it exists.  */
8068   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8069     {
8070       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8071       return TRUE;
8072     }
8073
8074   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8075 }
8076
8077 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8078
8079 static struct plt_entry *
8080 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8081 {
8082   struct plt_entry *entry;
8083
8084   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8085   if (entry == NULL)
8086     return NULL;
8087
8088   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8089   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8090   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8091   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8092   return entry;
8093 }
8094
8095 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8096    allocate space in the global offset table and record the need for
8097    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8098
8099 bfd_boolean
8100 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8101                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8102 {
8103   const char *name;
8104   bfd *dynobj;
8105   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8106   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8107   size_t extsymoff;
8108   const Elf_Internal_Rela *rel;
8109   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8110   asection *sreloc;
8111   const struct elf_backend_data *bed;
8112   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8113   bfd_byte *contents;
8114   bfd_vma addend;
8115   reloc_howto_type *howto;
8116
8117   if (bfd_link_relocatable (info))
8118     return TRUE;
8119
8120   htab = mips_elf_hash_table (info);
8121   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8122
8123   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8124   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8125   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8126   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8127
8128   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8129   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8130
8131   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8132
8133   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8134   if (FN_STUB_P (name))
8135     {
8136       unsigned long r_symndx;
8137
8138       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8139          this is for.  */
8140
8141       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8142       if (r_symndx == 0)
8143         {
8144           _bfd_error_handler
8145             /* xgettext:c-format */
8146             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8147                " stub section `%s'"),
8148              abfd, name);
8149           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8150           return FALSE;
8151         }
8152
8153       if (r_symndx < extsymoff
8154           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8155         {
8156           asection *o;
8157
8158           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8159              needed if there is some relocation in this BFD, other
8160              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8161           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8162             {
8163               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8164               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8165
8166               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8167               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8168                   || o->reloc_count == 0
8169                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8170                 continue;
8171
8172               sec_relocs
8173                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8174                                              info->keep_memory);
8175               if (sec_relocs == NULL)
8176                 return FALSE;
8177
8178               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8179               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8180                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8181                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8182                   break;
8183
8184               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8185                 free (sec_relocs);
8186
8187               if (r < rend)
8188                 break;
8189             }
8190
8191           if (o == NULL)
8192             {
8193               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8194                  not need it.  Since this function is called before
8195                  the linker maps input sections to output sections, we
8196                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8197                  flag.  */
8198               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8199               return TRUE;
8200             }
8201
8202           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8203              this BFD.  */
8204           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8205             {
8206               unsigned long symcount;
8207               asection **n;
8208               bfd_size_type amt;
8209
8210               if (elf_bad_symtab (abfd))
8211                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8212               else
8213                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8214               amt = symcount * sizeof (asection *);
8215               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8216               if (n == NULL)
8217                 return FALSE;
8218               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8219             }
8220
8221           sec->flags |= SEC_KEEP;
8222           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8223
8224           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8225              That flag is used to see whether we need to look through
8226              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8227              it here, because we just have a local stub.  */
8228         }
8229       else
8230         {
8231           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8232
8233           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8234                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8235
8236           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8237                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8238             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8239
8240           /* H is the symbol this stub is for.  */
8241
8242           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8243              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8244              this function is called before the linker maps input sections
8245              to output sections, we can easily discard it by setting the
8246              SEC_EXCLUDE flag.  */
8247           if (h->fn_stub != NULL)
8248             {
8249               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8250               return TRUE;
8251             }
8252
8253           sec->flags |= SEC_KEEP;
8254           h->fn_stub = sec;
8255           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8256         }
8257     }
8258   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8259     {
8260       unsigned long r_symndx;
8261       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8262       asection **loc;
8263
8264       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8265          this is for.  */
8266
8267       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8268       if (r_symndx == 0)
8269         {
8270           _bfd_error_handler
8271             /* xgettext:c-format */
8272             (_("%pB: warning: cannot determine the target function for"
8273                " stub section `%s'"),
8274              abfd, name);
8275           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8276           return FALSE;
8277         }
8278
8279       if (r_symndx < extsymoff
8280           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8281         {
8282           asection *o;
8283
8284           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8285              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8286              that refers to this symbol.  */
8287           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8288             {
8289               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8290               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8291
8292               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8293               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8294                   || o->reloc_count == 0
8295                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8296                 continue;
8297
8298               sec_relocs
8299                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8300                                              info->keep_memory);
8301               if (sec_relocs == NULL)
8302                 return FALSE;
8303
8304               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8305               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8306                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8307                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8308                     break;
8309
8310               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8311                 free (sec_relocs);
8312
8313               if (r < rend)
8314                 break;
8315             }
8316
8317           if (o == NULL)
8318             {
8319               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8320                  not need it.  Since this function is called before
8321                  the linker maps input sections to output sections, we
8322                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8323                  flag.  */
8324               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8325               return TRUE;
8326             }
8327
8328           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8329              this BFD.  */
8330           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8331             {
8332               unsigned long symcount;
8333               asection **n;
8334               bfd_size_type amt;
8335
8336               if (elf_bad_symtab (abfd))
8337                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8338               else
8339                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8340               amt = symcount * sizeof (asection *);
8341               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8342               if (n == NULL)
8343                 return FALSE;
8344               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8345             }
8346
8347           sec->flags |= SEC_KEEP;
8348           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8349
8350           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8351              That flag is used to see whether we need to look through
8352              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8353              it here, because we just have a local stub.  */
8354         }
8355       else
8356         {
8357           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8358                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8359
8360           /* H is the symbol this stub is for.  */
8361
8362           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8363             loc = &h->call_fp_stub;
8364           else
8365             loc = &h->call_stub;
8366
8367           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8368              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8369              this function is called before the linker maps input sections
8370              to output sections, we can easily discard it by setting the
8371              SEC_EXCLUDE flag.  */
8372           if (*loc != NULL)
8373             {
8374               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8375               return TRUE;
8376             }
8377
8378           sec->flags |= SEC_KEEP;
8379           *loc = sec;
8380           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8381         }
8382     }
8383
8384   sreloc = NULL;
8385   contents = NULL;
8386   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8387     {
8388       unsigned long r_symndx;
8389       unsigned int r_type;
8390       struct elf_link_hash_entry *h;
8391       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8392       bfd_boolean call_reloc_p;
8393       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8394
8395       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8396       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8397
8398       if (r_symndx < extsymoff)
8399         h = NULL;
8400       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8401         {
8402           _bfd_error_handler
8403             /* xgettext:c-format */
8404             (_("%pB: malformed reloc detected for section %s"),
8405              abfd, name);
8406           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8407           return FALSE;
8408         }
8409       else
8410         {
8411           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8412           if (h != NULL)
8413             {
8414               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8415                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8416                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8417             }
8418         }
8419
8420       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8421          relocation into a dynamic one.  */
8422       can_make_dynamic_p = FALSE;
8423
8424       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8425          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8426       call_reloc_p = FALSE;
8427
8428       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8429          into account when deciding how to define the symbol.
8430          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8431          .debug* should have no effect.  */
8432       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8433
8434       switch (r_type)
8435         {
8436         case R_MIPS_CALL16:
8437         case R_MIPS_CALL_HI16:
8438         case R_MIPS_CALL_LO16:
8439         case R_MIPS16_CALL16:
8440         case R_MICROMIPS_CALL16:
8441         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8442         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8443           call_reloc_p = TRUE;
8444           /* Fall through.  */
8445
8446         case R_MIPS_GOT16:
8447         case R_MIPS_GOT_HI16:
8448         case R_MIPS_GOT_LO16:
8449         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8450         case R_MIPS_GOT_OFST:
8451         case R_MIPS_GOT_DISP:
8452         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8453         case R_MIPS_TLS_GD:
8454         case R_MIPS_TLS_LDM:
8455         case R_MIPS16_GOT16:
8456         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8457         case R_MIPS16_TLS_GD:
8458         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8459         case R_MICROMIPS_GOT16:
8460         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8461         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8462         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8463         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8464         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8465         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8466         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8467         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8468           if (dynobj == NULL)
8469             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8470           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8471             return FALSE;
8472           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8473             {
8474               _bfd_error_handler
8475                 /* xgettext:c-format */
8476                 (_("%pB: GOT reloc at %#" PRIx64 " not expected in executables"),
8477                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8478               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8479               return FALSE;
8480             }
8481           can_make_dynamic_p = TRUE;
8482           break;
8483
8484         case R_MIPS_NONE:
8485         case R_MIPS_JALR:
8486         case R_MICROMIPS_JALR:
8487           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8488              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8489           constrain_symbol_p = FALSE;
8490           break;
8491
8492         case R_MIPS_GPREL16:
8493         case R_MIPS_GPREL32:
8494         case R_MIPS16_GPREL:
8495         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8496           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8497              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8498              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8499              always resolves to a local function even if other relocations
8500              against the symbol wouldn't.  */
8501           constrain_symbol_p = FALSE;
8502           break;
8503
8504         case R_MIPS_32:
8505         case R_MIPS_REL32:
8506         case R_MIPS_64:
8507           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8508              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8509              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8510
8511              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8512              choice between converting the relocation into a dynamic
8513              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8514              usually better to do the former, unless the relocation is
8515              against a read-only section.  */
8516           if ((bfd_link_pic (info)
8517                || (h != NULL
8518                    && !htab->is_vxworks
8519                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8520                    && !(!info->nocopyreloc
8521                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8522                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8523               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8524             {
8525               can_make_dynamic_p = TRUE;
8526               if (dynobj == NULL)
8527                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8528             }
8529           break;
8530
8531         case R_MIPS_26:
8532         case R_MIPS_PC16:
8533         case R_MIPS_PC21_S2:
8534         case R_MIPS_PC26_S2:
8535         case R_MIPS16_26:
8536         case R_MIPS16_PC16_S1:
8537         case R_MICROMIPS_26_S1:
8538         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8539         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8540         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8541         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8542           call_reloc_p = TRUE;
8543           break;
8544         }
8545
8546       if (h)
8547         {
8548           if (constrain_symbol_p)
8549             {
8550               if (!can_make_dynamic_p)
8551                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8552
8553               if (!call_reloc_p)
8554                 h->pointer_equality_needed = 1;
8555
8556               /* We must not create a stub for a symbol that has
8557                  relocations related to taking the function's address.
8558                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8559                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8560               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8561                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8562             }
8563
8564           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8565              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8566              room for them in .rela.dyn.  */
8567           if (is_gott_symbol (info, h))
8568             {
8569               if (sreloc == NULL)
8570                 {
8571                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8572                   if (sreloc == NULL)
8573                     return FALSE;
8574                 }
8575               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8576               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8577                 /* We tell the dynamic linker that there are
8578                    relocations against the text segment.  */
8579                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8580             }
8581         }
8582       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8583                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8584                || got_disp_reloc_p (r_type)
8585                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8586         {
8587           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8588              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8589              maximum number of pages needed by looking at the size of
8590              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8591              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8592              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8593              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8594              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8595           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8596                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8597             return FALSE;
8598         }
8599
8600       if (h != NULL
8601           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8602                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8603         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8604
8605       switch (r_type)
8606         {
8607         case R_MIPS_CALL16:
8608         case R_MIPS16_CALL16:
8609         case R_MICROMIPS_CALL16:
8610           if (h == NULL)
8611             {
8612               _bfd_error_handler
8613                 /* xgettext:c-format */
8614                 (_("%pB: CALL16 reloc at %#" PRIx64 " not against global symbol"),
8615                  abfd, (uint64_t) rel->r_offset);
8616               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8617               return FALSE;
8618             }
8619           /* Fall through.  */
8620
8621         case R_MIPS_CALL_HI16:
8622         case R_MIPS_CALL_LO16:
8623         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8624         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8625           if (h != NULL)
8626             {
8627               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8628                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8629                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8630               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8631                                                       r_type))
8632                 return FALSE;
8633
8634               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8635                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8636                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8637               h->needs_plt = 1;
8638               h->type = STT_FUNC;
8639             }
8640           break;
8641
8642         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8643         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8644         case R_MIPS16_GOT16:
8645         case R_MIPS_GOT16:
8646         case R_MIPS_GOT_HI16:
8647         case R_MIPS_GOT_LO16:
8648         case R_MICROMIPS_GOT16:
8649         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8650         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8651           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8652             {
8653               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8654                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8655                  know for sure until we know whether the symbol is
8656                  preemptible.  */
8657               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8658                 {
8659                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8660                     return FALSE;
8661                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8662                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8663                                                      howto, contents);
8664                   if (got16_reloc_p (r_type))
8665                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8666                                                   contents, &addend);
8667                   else
8668                     addend <<= howto->rightshift;
8669                 }
8670               else
8671                 addend = rel->r_addend;
8672               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8673                                                  h, addend))
8674                 return FALSE;
8675
8676               if (h)
8677                 {
8678                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8679                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8680
8681                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8682                   if (hmips->root.def_regular
8683                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8684                             && ! hmips->root.forced_local))
8685                     h = NULL;
8686                 }
8687             }
8688           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8689              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8690           /* Fall through.  */
8691
8692         case R_MIPS_GOT_DISP:
8693         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8694           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8695                                                        FALSE, r_type))
8696             return FALSE;
8697           break;
8698
8699         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8700         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8701         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8702           if (bfd_link_pic (info))
8703             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8704           /* Fall through */
8705
8706         case R_MIPS_TLS_LDM:
8707         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8708         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8709           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8710             {
8711               r_symndx = STN_UNDEF;
8712               h = NULL;
8713             }
8714           /* Fall through */
8715
8716         case R_MIPS_TLS_GD:
8717         case R_MIPS16_TLS_GD:
8718         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8719           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8720              for TLS GD relocations.  */
8721           if (h != NULL)
8722             {
8723               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8724                                                       FALSE, r_type))
8725                 return FALSE;
8726             }
8727           else
8728             {
8729               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8730                                                      rel->r_addend,
8731                                                      info, r_type))
8732                 return FALSE;
8733             }
8734           break;
8735
8736         case R_MIPS_32:
8737         case R_MIPS_REL32:
8738         case R_MIPS_64:
8739           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8740              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8741              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8742           if (can_make_dynamic_p)
8743             {
8744               if (sreloc == NULL)
8745                 {
8746                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8747                   if (sreloc == NULL)
8748                     return FALSE;
8749                 }
8750               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8751                 {
8752                   /* When creating a shared object, we must copy these
8753                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8754                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8755                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8756                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8757                     /* We tell the dynamic linker that there are
8758                        relocations against the text segment.  */
8759                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8760                 }
8761               else
8762                 {
8763                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8764
8765                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8766                      unless the symbol turns out to be undefined and
8767                      weak with non-default visibility, in which case
8768                      it will be left as zero.
8769
8770                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8771                      in shared libraries, but do not yet do so.
8772
8773                      For an executable, we only need to copy this
8774                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8775                      object.  */
8776                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8777                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8778                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8779                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8780                        are relocations against the text segment.  */
8781                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8782                 }
8783             }
8784
8785           if (SGI_COMPAT (abfd))
8786             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8787               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8788           break;
8789
8790         case R_MIPS_26:
8791         case R_MIPS_GPREL16:
8792         case R_MIPS_LITERAL:
8793         case R_MIPS_GPREL32:
8794         case R_MICROMIPS_26_S1:
8795         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8796         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8797         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8798           if (SGI_COMPAT (abfd))
8799             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8800               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8801           break;
8802
8803           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8804              Reconstruct it for later use during GC.  */
8805         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8806           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8807             return FALSE;
8808           break;
8809
8810           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8811              used.  Record for later use during GC.  */
8812         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8813           BFD_ASSERT (h != NULL);
8814           if (h != NULL
8815               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8816             return FALSE;
8817           break;
8818
8819         default:
8820           break;
8821         }
8822
8823       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8824          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8825          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8826          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8827          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8828          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8829          locally.  */
8830       if (h != NULL
8831           && (branch_reloc_p (r_type)
8832               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8833               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8834           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8835         {
8836           if (h->plt.plist == NULL)
8837             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8838           if (h->plt.plist == NULL)
8839             return FALSE;
8840
8841           if (branch_reloc_p (r_type))
8842             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8843           else
8844             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8845         }
8846
8847       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8848          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8849          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8850          when processing the stub's relocations.  */
8851       if (h != NULL
8852           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8853           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8854         {
8855           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8856
8857           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8858           mh->need_fn_stub = TRUE;
8859         }
8860
8861       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8862          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8863          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8864          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8865          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8866       if (bfd_link_pic (info))
8867         {
8868           switch (r_type)
8869             {
8870             case R_MIPS16_HI16:
8871             case R_MIPS_HI16:
8872             case R_MIPS_HIGHER:
8873             case R_MIPS_HIGHEST:
8874             case R_MICROMIPS_HI16:
8875             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8876             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8877               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8878                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8879               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8880                 break;
8881
8882               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8883                  and has a special meaning.  */
8884               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8885                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8886                 break;
8887
8888               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8889               if (is_gott_symbol (info, h))
8890                 break;
8891
8892               /* FALLTHROUGH */
8893
8894             case R_MIPS16_26:
8895             case R_MIPS_26:
8896             case R_MICROMIPS_26_S1:
8897               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8898               _bfd_error_handler
8899                 /* xgettext:c-format */
8900                 (_("%pB: relocation %s against `%s' can not be used"
8901                    " when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8902                  abfd, howto->name,
8903                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8904               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8905               return FALSE;
8906             default:
8907               break;
8908             }
8909         }
8910     }
8911
8912   return TRUE;
8913 }
8914 \f
8915 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8916
8917 static bfd_boolean
8918 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8919 {
8920   struct bfd_link_info *info = inf;
8921   bfd *dynobj;
8922   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8923   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8924
8925   htab = mips_elf_hash_table (info);
8926   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8927
8928   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8929   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8930
8931   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8932      allocate relocations in shared objects.  */
8933   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8934     return TRUE;
8935
8936   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8937      will be redirected to the target symbol.  */
8938   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8939     return TRUE;
8940
8941   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8942      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8943      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8944   if (! bfd_link_relocatable (info)
8945       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8946       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8947           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8948           || bfd_link_pic (info)))
8949     {
8950       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8951
8952       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8953         {
8954           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols that
8955              we are not going to export.  */
8956           if (UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8957             do_copy = FALSE;
8958
8959           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8960              symbol in PIEs.  */
8961           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8962             {
8963               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8964                 return FALSE;
8965             }
8966         }
8967
8968       if (do_copy)
8969         {
8970           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8971              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8972              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8973              relocations against it.
8974
8975              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8976              and the symbol table, so the same requirement does not
8977              apply there.  */
8978           if (!htab->is_vxworks)
8979             {
8980               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8981                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8982               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8983             }
8984
8985           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8986             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8987           if (hmips->readonly_reloc)
8988             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8989                against the text segment.  */
8990             info->flags |= DF_TEXTREL;
8991         }
8992     }
8993
8994   return TRUE;
8995 }
8996
8997 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8998    regular object.  The current definition is in some section of the
8999    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9000    change the definition to something the rest of the link can
9001    understand.  */
9002
9003 bfd_boolean
9004 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9005                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9006 {
9007   bfd *dynobj;
9008   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9009   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9010   asection *s, *srel;
9011
9012   htab = mips_elf_hash_table (info);
9013   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9014
9015   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9016   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9017
9018   /* Make sure we know what is going on here.  */
9019   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9020               && (h->needs_plt
9021                   || h->is_weakalias
9022                   || (h->def_dynamic
9023                       && h->ref_regular
9024                       && !h->def_regular)));
9025
9026   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9027
9028   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9029      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9030      only do this if all references to the function are through call
9031      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9032      are much more efficient than PLT entries.
9033
9034      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9035      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9036   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9037     {
9038       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9039         return TRUE;
9040
9041       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9042          the symbol to the stub location.  This is required to make
9043          function pointers compare as equal between the normal
9044          executable and the shared library.  */
9045       if (!h->def_regular)
9046         {
9047           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9048           htab->lazy_stub_count++;
9049           return TRUE;
9050         }
9051     }
9052   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9053      functions that are only accessed through call relocations.
9054
9055      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9056      are static-only relocations against an externally-defined function.
9057      This can technically occur for shared libraries if there are
9058      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9059      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9060      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9061      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9062   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9063             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9064            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9065            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9066            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9067                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9068     {
9069       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9070       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9071
9072       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9073          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9074          for PLT offset calculations.  */
9075       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9076         {
9077           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9078           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9079
9080           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9081              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9082              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9083              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9084           if (!htab->is_vxworks
9085               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9086             return FALSE;
9087
9088           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9089              for the same reason as above.  */
9090           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9091                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9092             return FALSE;
9093
9094           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9095              are reserved.  */
9096           if (!htab->is_vxworks)
9097             htab->plt_got_index
9098               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9099                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9100
9101           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9102              .rela.plt.unloaded entries.  */
9103           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9104             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9105
9106           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9107           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9108             htab->plt_mips_entry_size
9109               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9110           else if (htab->is_vxworks)
9111             htab->plt_mips_entry_size
9112               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9113           else if (newabi_p)
9114             htab->plt_mips_entry_size
9115               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9116           else if (!micromips_p)
9117             {
9118               htab->plt_mips_entry_size
9119                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9120               htab->plt_comp_entry_size
9121                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9122             }
9123           else if (htab->insn32)
9124             {
9125               htab->plt_mips_entry_size
9126                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9127               htab->plt_comp_entry_size
9128                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9129             }
9130           else
9131             {
9132               htab->plt_mips_entry_size
9133                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9134               htab->plt_comp_entry_size
9135                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9136             }
9137         }
9138
9139       if (h->plt.plist == NULL)
9140         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9141       if (h->plt.plist == NULL)
9142         return FALSE;
9143
9144       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9145          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9146
9147          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9148          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9149          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9150          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9151          instruction.  */
9152       if (newabi_p
9153           || htab->is_vxworks
9154           || hmips->call_stub
9155           || hmips->call_fp_stub)
9156         {
9157           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9158           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9159         }
9160
9161       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9162          have a free choice of whether to use standard or compressed
9163          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9164          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9165          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9166          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9167       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9168         {
9169           if (micromips_p)
9170             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9171           else
9172             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9173         }
9174
9175       if (h->plt.plist->need_mips)
9176         {
9177           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9178           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9179         }
9180       if (h->plt.plist->need_comp)
9181         {
9182           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9183           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9184         }
9185
9186       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9187       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9188
9189       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9190          symbol's value to the address of the stub.  */
9191       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9192         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9193
9194       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9195       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9196                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9197                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9198
9199       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9200       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9201         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9202
9203       /* All relocations against this symbol that could have been made
9204          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9205       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9206
9207       return TRUE;
9208     }
9209
9210   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9211      processor independent code will have arranged for us to see the
9212      real definition first, and we can just use the same value.  */
9213   if (h->is_weakalias)
9214     {
9215       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9216       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9217       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9218       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9219       return TRUE;
9220     }
9221
9222   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9223      in regular objects.  */
9224   if (h->def_regular)
9225     return TRUE;
9226
9227   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9228      against this symbol into dynamic relocations.  */
9229   if (!hmips->has_static_relocs)
9230     return TRUE;
9231
9232   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9233      some that we can't convert.  */
9234   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9235     {
9236       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9237                             "dynamic symbol %s"),
9238                           h->root.root.string);
9239       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9240       return FALSE;
9241     }
9242
9243   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9244      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9245      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9246      object will contain position independent code, so all references
9247      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9248      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9249      determine the address it must put in the global offset table, so
9250      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9251      same memory location for the variable.  */
9252
9253   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9254     {
9255       s = htab->root.sdynrelro;
9256       srel = htab->root.sreldynrelro;
9257     }
9258   else
9259     {
9260       s = htab->root.sdynbss;
9261       srel = htab->root.srelbss;
9262     }
9263   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9264     {
9265       if (htab->is_vxworks)
9266         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9267       else
9268         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9269       h->needs_copy = 1;
9270     }
9271
9272   /* All relocations against this symbol that could have been made
9273      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9274   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9275
9276   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9277 }
9278 \f
9279 /* This function is called after all the input files have been read,
9280    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9281    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9282
9283 bfd_boolean
9284 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9285                                     struct bfd_link_info *info)
9286 {
9287   asection *sect;
9288   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9289   struct mips_htab_traverse_info hti;
9290
9291   htab = mips_elf_hash_table (info);
9292   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9293
9294   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9295   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9296   if (sect != NULL)
9297     {
9298       bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9299       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9300     }
9301
9302   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9303   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9304   if (sect != NULL)
9305     {
9306       bfd_set_section_size (output_bfd, sect,
9307                             sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9308       sect->flags |= SEC_FIXED_SIZE | SEC_HAS_CONTENTS;
9309     }
9310
9311   hti.info = info;
9312   hti.output_bfd = output_bfd;
9313   hti.error = FALSE;
9314   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9315                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9316   if (hti.error)
9317     return FALSE;
9318
9319   return TRUE;
9320 }
9321
9322 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9323
9324 static bfd_boolean
9325 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9326 {
9327   bfd *dynobj;
9328   asection *s;
9329   struct mips_got_info *g;
9330   bfd_size_type loadable_size = 0;
9331   bfd_size_type page_gotno;
9332   bfd *ibfd;
9333   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9334   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9335
9336   htab = mips_elf_hash_table (info);
9337   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9338
9339   s = htab->root.sgot;
9340   if (s == NULL)
9341     return TRUE;
9342
9343   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9344   g = htab->got_info;
9345
9346   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9347      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9348   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9349   if (htab->is_vxworks)
9350     htab->reserved_gotno = 3;
9351   else
9352     htab->reserved_gotno = 2;
9353   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9354   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9355
9356   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9357      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9358   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9359
9360   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9361     return FALSE;
9362
9363   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9364      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9365      required.  */
9366   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9367     {
9368       asection *subsection;
9369
9370       for (subsection = ibfd->sections;
9371            subsection;
9372            subsection = subsection->next)
9373         {
9374           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9375             continue;
9376           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9377                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9378         }
9379     }
9380
9381   if (htab->is_vxworks)
9382     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9383        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9384        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9385     page_gotno = 0;
9386   else
9387     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9388        sections.  Is 5 enough?  */
9389     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9390
9391   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9392      conservative.  */
9393   if (page_gotno > g->page_gotno)
9394     page_gotno = g->page_gotno;
9395
9396   g->local_gotno += page_gotno;
9397   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9398
9399   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9400   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9401   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9402
9403   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9404      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9405      dynamic loader.  */
9406   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9407     {
9408       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9409         return FALSE;
9410     }
9411   else
9412     {
9413       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9414          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9415       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9416         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9417           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9418       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9419
9420       /* Set up TLS entries.  */
9421       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9422       tga.info = info;
9423       tga.g = g;
9424       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9425       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9426       if (!tga.g)
9427         return FALSE;
9428       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9429                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9430
9431       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9432       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9433         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9434
9435       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9436       if (g->relocs)
9437         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9438     }
9439
9440   return TRUE;
9441 }
9442
9443 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9444
9445 static void
9446 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9447 {
9448   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9449   bfd_size_type dynsymcount;
9450
9451   htab = mips_elf_hash_table (info);
9452   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9453
9454   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9455     return;
9456
9457   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9458      section, so add a dummy entry to the end.  */
9459   htab->lazy_stub_count++;
9460
9461   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9462      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9463      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9464      be needed.  */
9465   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9466                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9467
9468   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9469      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9470      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9471      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9472      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9473   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9474     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9475                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9476                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9477   else if (htab->insn32)
9478     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9479                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9480                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9481   else
9482     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9483                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9484                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9485
9486   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9487 }
9488
9489 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9490    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9491    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9492
9493 static bfd_boolean
9494 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9495 {
9496   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9497   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9498   struct bfd_link_info *info;
9499   bfd *output_bfd;
9500
9501   info = hti->info;
9502   output_bfd = hti->output_bfd;
9503   htab = mips_elf_hash_table (info);
9504   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9505
9506   if (h->needs_lazy_stub)
9507     {
9508       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9509       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9510       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9511
9512       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9513       if (h->root.plt.plist == NULL)
9514         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9515       if (h->root.plt.plist == NULL)
9516         {
9517           hti->error = TRUE;
9518           return FALSE;
9519         }
9520       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9521       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9522       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9523       h->root.other = other;
9524       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9525     }
9526   return TRUE;
9527 }
9528
9529 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9530    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9531
9532 static bfd_boolean
9533 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9534 {
9535   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9536   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9537   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9538   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9539   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9540   struct mips_htab_traverse_info hti;
9541   struct elf_link_hash_entry *h;
9542   bfd *dynobj;
9543
9544   htab = mips_elf_hash_table (info);
9545   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9546
9547   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9548     return TRUE;
9549
9550   htab->sstubs->size = 0;
9551   hti.info = info;
9552   hti.output_bfd = output_bfd;
9553   hti.error = FALSE;
9554   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9555   if (hti.error)
9556     return FALSE;
9557   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9558   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9559               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9560
9561   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9562   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9563   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9564   if (h == NULL)
9565     return FALSE;
9566   h->root.u.def.value = isa_bit;
9567   h->other = other;
9568   h->type = STT_FUNC;
9569
9570   return TRUE;
9571 }
9572
9573 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9574    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9575    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9576    a standard MIPS PLT entry.  */
9577
9578 static bfd_boolean
9579 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9580 {
9581   struct bfd_link_info *info = data;
9582   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9583   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9584   unsigned int other;
9585   bfd_vma isa_bit;
9586   bfd_vma val;
9587
9588   htab = mips_elf_hash_table (info);
9589   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9590
9591   if (h->use_plt_entry)
9592     {
9593       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9594       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9595                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9596
9597       val = htab->plt_header_size;
9598       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9599         {
9600           isa_bit = 0;
9601           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9602           other = 0;
9603         }
9604       else
9605         {
9606           isa_bit = 1;
9607           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9608           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9609         }
9610       val += isa_bit;
9611       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9612          resolution stub; this stub will become the canonical function
9613          address.  */
9614       if (htab->is_vxworks)
9615         val += 8;
9616
9617       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9618       h->root.root.u.def.value = val;
9619       h->root.other = other;
9620     }
9621
9622   return TRUE;
9623 }
9624
9625 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9626
9627 bfd_boolean
9628 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9629                                      struct bfd_link_info *info)
9630 {
9631   bfd *dynobj;
9632   asection *s, *sreldyn;
9633   bfd_boolean reltext;
9634   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9635
9636   htab = mips_elf_hash_table (info);
9637   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9638   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9639   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9640
9641   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9642     {
9643       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9644       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9645         {
9646           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9647           BFD_ASSERT (s != NULL);
9648           s->size
9649             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9650           s->contents
9651             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9652         }
9653
9654       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9655          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9656          a standard header whenever any standard entries are present
9657          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9658          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9659          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9660
9661          Set symbol table entry values for symbols that use the
9662          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9663
9664          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9665          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9666       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9667         {
9668           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9669                                      && !htab->plt_mips_offset);
9670           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9671           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9672           struct elf_link_hash_entry *h;
9673           bfd_vma size;
9674
9675           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9676           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9677           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9678
9679           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9680             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9681           else if (htab->is_vxworks)
9682             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9683           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9684             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9685           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9686             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9687           else if (!micromips_p)
9688             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9689           else if (htab->insn32)
9690             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9691           else
9692             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9693
9694           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9695           htab->plt_header_size = size;
9696           htab->root.splt->size = (size
9697                                    + htab->plt_mips_offset
9698                                    + htab->plt_comp_offset);
9699           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9700                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9701
9702           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9703
9704           if (htab->root.hplt == NULL)
9705             {
9706               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9707                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9708               htab->root.hplt = h;
9709               if (h == NULL)
9710                 return FALSE;
9711             }
9712
9713           h = htab->root.hplt;
9714           h->root.u.def.value = isa_bit;
9715           h->other = other;
9716           h->type = STT_FUNC;
9717         }
9718     }
9719
9720   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9721   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9722
9723   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9724
9725   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9726     return FALSE;
9727
9728   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9729
9730   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9731      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9732      memory for them.  */
9733   reltext = FALSE;
9734   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9735     {
9736       const char *name;
9737
9738       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9739          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9740       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9741
9742       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9743         continue;
9744
9745       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9746         {
9747           if (s->size != 0)
9748             {
9749               const char *outname;
9750               asection *target;
9751
9752               /* If this relocation section applies to a read only
9753                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9754                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9755                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9756                  there exists a relocation to a read only section or
9757                  not.  */
9758               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9759                                               s->output_section);
9760               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9761               if ((target != NULL
9762                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9763                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9764                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9765                 reltext = TRUE;
9766
9767               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9768                  to copy relocs into the output file.  */
9769               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9770                 s->reloc_count = 0;
9771
9772               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9773                  sort relocations, but in a different way than we do,
9774                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9775                  will move them around between input sections'
9776                  relocation's contents, so our sorting would be
9777                  broken, so don't let it run.  */
9778               info->combreloc = 0;
9779             }
9780         }
9781       else if (bfd_link_executable (info)
9782                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9783                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9784         {
9785           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9786              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9787           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9788         }
9789       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9790                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9791         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9792       else if (s == htab->root.splt)
9793         {
9794           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9795              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9796              for CPUs without load interlocking.  */
9797           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9798               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9799             s->size += 4;
9800         }
9801       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9802                && s != htab->root.sgot
9803                && s != htab->root.sgotplt
9804                && s != htab->sstubs
9805                && s != htab->root.sdynbss
9806                && s != htab->root.sdynrelro)
9807         {
9808           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9809           continue;
9810         }
9811
9812       if (s->size == 0)
9813         {
9814           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9815           continue;
9816         }
9817
9818       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9819         continue;
9820
9821       /* Allocate memory for the section contents.  */
9822       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9823       if (s->contents == NULL)
9824         {
9825           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9826           return FALSE;
9827         }
9828     }
9829
9830   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9831     {
9832       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9833          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9834          must add the entries now so that we get the correct size for
9835          the .dynamic section.  */
9836
9837       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9838          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9839          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9840          may only look at the first one they see.  */
9841       if (!bfd_link_pic (info)
9842           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9843         return FALSE;
9844
9845       if (bfd_link_executable (info)
9846           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9847         return FALSE;
9848
9849       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9850          used by the debugger.  */
9851       if (bfd_link_executable (info)
9852           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9853           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9854         return FALSE;
9855
9856       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9857         info->flags |= DF_TEXTREL;
9858
9859       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9860         {
9861           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9862             return FALSE;
9863
9864           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9865              write out an actual text relocation; we may not, because
9866              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9867              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9868           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9869         }
9870
9871       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9872         return FALSE;
9873
9874       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9875       if (htab->is_vxworks)
9876         {
9877           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9878              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9879           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9880             {
9881               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9882                 return FALSE;
9883
9884               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9885                 return FALSE;
9886
9887               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9888                 return FALSE;
9889             }
9890         }
9891       else
9892         {
9893           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9894             {
9895               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9896                 return FALSE;
9897
9898               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9899                 return FALSE;
9900
9901               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9902                 return FALSE;
9903             }
9904
9905           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9906             return FALSE;
9907
9908           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9909             return FALSE;
9910
9911           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9912             return FALSE;
9913
9914           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9915             return FALSE;
9916
9917           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9918             return FALSE;
9919
9920           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9921             return FALSE;
9922
9923           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9924             return FALSE;
9925
9926           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9927               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9928             return FALSE;
9929
9930           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9931               && (bfd_get_section_by_name
9932                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9933               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9934             return FALSE;
9935         }
9936       if (htab->root.splt->size > 0)
9937         {
9938           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9939             return FALSE;
9940
9941           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9942             return FALSE;
9943
9944           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9945             return FALSE;
9946
9947           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9948             return FALSE;
9949         }
9950       if (htab->is_vxworks
9951           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9952         return FALSE;
9953     }
9954
9955   return TRUE;
9956 }
9957 \f
9958 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9959    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9960    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9961    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9962
9963 static void
9964 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9965                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9966                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9967 {
9968   unsigned int r_type, r_symndx;
9969   Elf_Internal_Sym *sym;
9970   asection *sec;
9971
9972   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9973     {
9974       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9975       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9976           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9977           || literal_reloc_p (r_type))
9978         {
9979           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9980           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9981         }
9982
9983       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9984       sym = local_syms + r_symndx;
9985
9986       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9987       if (!bfd_link_relocatable (info))
9988         {
9989           sec = local_sections[r_symndx];
9990           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9991         }
9992
9993       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9994       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9995         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9996     }
9997 }
9998
9999 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10000    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10001    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10002    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10003    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10004    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10005    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10006    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10007    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10008    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10009    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10010
10011    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10012    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10013    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10014
10015 static void
10016 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10017                                       struct bfd_link_info *info,
10018                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10019                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10020                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10021                                       bfd_boolean rel_reloc,
10022                                       reloc_howto_type *howto,
10023                                       bfd_byte *contents)
10024 {
10025   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10026   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10027   unsigned int r_type;
10028   int i;
10029
10030   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10031     {
10032       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10033       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10034         {
10035           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10036           break;
10037         }
10038     }
10039   do
10040     {
10041        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10042                                         (*rel), count, (*relend),
10043                                         howto, i, contents);
10044     }
10045   while (0);
10046 }
10047
10048 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10049
10050 bfd_boolean
10051 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10052                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10053                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10054                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10055                                 asection **local_sections)
10056 {
10057   Elf_Internal_Rela *rel;
10058   const Elf_Internal_Rela *relend;
10059   bfd_vma addend = 0;
10060   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10061
10062   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10063   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10064     {
10065       const char *name;
10066       bfd_vma value = 0;
10067       reloc_howto_type *howto;
10068       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10069       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10070          REL relocation.  */
10071       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10072       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10073       const char *msg;
10074       unsigned long r_symndx;
10075       asection *sec;
10076       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10077       struct elf_link_hash_entry *h;
10078       bfd_boolean rel_reloc;
10079
10080       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10081                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10082                                                  relocs, rel));
10083       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10084       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10085
10086       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10087       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10088       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10089         {
10090           sec = local_sections[r_symndx];
10091           h = NULL;
10092         }
10093       else
10094         {
10095           unsigned long extsymoff;
10096
10097           extsymoff = 0;
10098           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10099             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10100           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10101           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10102                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10103             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10104
10105           sec = NULL;
10106           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10107               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10108             sec = h->root.u.def.section;
10109         }
10110
10111       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10112         {
10113           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10114                                                 input_section, &rel, &relend,
10115                                                 rel_reloc, howto, contents);
10116           continue;
10117         }
10118
10119       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10120         {
10121           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10122              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10123              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10124              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10125              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10126              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10127           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10128
10129           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10130              of the reloc.  */
10131           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10132             rel->r_offset += 4;
10133         }
10134
10135       if (!use_saved_addend_p)
10136         {
10137           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10138              we must pull the addend out of the field that will be
10139              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10140              RELA relocation.  */
10141           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10142                                          relocs, rel))
10143             {
10144               rela_relocation_p = FALSE;
10145               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10146                                                  howto, contents);
10147               if (hi16_reloc_p (r_type)
10148                   || (got16_reloc_p (r_type)
10149                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10150                                                       local_sections)))
10151                 {
10152                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10153                                                      contents, &addend))
10154                     {
10155                       if (h)
10156                         name = h->root.root.string;
10157                       else
10158                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10159                                                  local_syms + r_symndx,
10160                                                  sec);
10161                       _bfd_error_handler
10162                         /* xgettext:c-format */
10163                         (_("%pB: can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10164                            " for %s at %#" PRIx64 " in section `%pA'"),
10165                          input_bfd, name,
10166                          howto->name, (uint64_t) rel->r_offset, input_section);
10167                     }
10168                 }
10169               else
10170                 addend <<= howto->rightshift;
10171             }
10172           else
10173             addend = rel->r_addend;
10174           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10175                                   local_syms, local_sections, rel);
10176         }
10177
10178       if (bfd_link_relocatable (info))
10179         {
10180           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10181               && bfd_big_endian (input_bfd))
10182             rel->r_offset -= 4;
10183
10184           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10185             {
10186               addend += rel->r_addend;
10187               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10188                 addend = mips_elf_high (addend);
10189               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10190                 addend = mips_elf_higher (addend);
10191               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10192                 addend = mips_elf_highest (addend);
10193               else
10194                 addend >>= howto->rightshift;
10195
10196               /* We use the source mask, rather than the destination
10197                  mask because the place to which we are writing will be
10198                  source of the addend in the final link.  */
10199               addend &= howto->src_mask;
10200
10201               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10202                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10203                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10204                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10205                    but for endianness.  */
10206                 {
10207                   bfd_vma sign_bits;
10208                   bfd_vma low_bits;
10209                   bfd_vma high_bits;
10210
10211                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10212 #ifdef BFD64
10213                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10214 #else
10215                     sign_bits = -1;
10216 #endif
10217                   else
10218                     sign_bits = 0;
10219
10220                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10221                      do two separate stores.  */
10222                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10223                     {
10224                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10225                          first.  */
10226                       low_bits = sign_bits;
10227                       high_bits = addend;
10228                     }
10229                   else
10230                     {
10231                       low_bits = addend;
10232                       high_bits = sign_bits;
10233                     }
10234                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10235                               contents + rel->r_offset);
10236                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10237                               contents + rel->r_offset + 4);
10238                   continue;
10239                 }
10240
10241               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10242                                                  input_bfd, input_section,
10243                                                  contents, FALSE))
10244                 return FALSE;
10245             }
10246
10247           /* Go on to the next relocation.  */
10248           continue;
10249         }
10250
10251       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10252          relocations for the same offset.  In that case we are
10253          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10254          for the next.  */
10255       if (rel + 1 < relend
10256           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10257           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10258         use_saved_addend_p = TRUE;
10259       else
10260         use_saved_addend_p = FALSE;
10261
10262       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10263       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10264                                              input_section, info, rel,
10265                                              addend, howto, local_syms,
10266                                              local_sections, &value,
10267                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10268                                              use_saved_addend_p))
10269         {
10270         case bfd_reloc_continue:
10271           /* There's nothing to do.  */
10272           continue;
10273
10274         case bfd_reloc_undefined:
10275           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10276              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10277              trying to perform the relocation at this point, so we
10278              just skip ahead to the next relocation.  */
10279           continue;
10280
10281         case bfd_reloc_notsupported:
10282           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10283           info->callbacks->warning
10284             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10285           return FALSE;
10286
10287         case bfd_reloc_overflow:
10288           if (use_saved_addend_p)
10289             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10290                a given location.  */
10291             ;
10292           else
10293             {
10294               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10295
10296               htab = mips_elf_hash_table (info);
10297               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10298               BFD_ASSERT (name != NULL);
10299               if (!htab->small_data_overflow_reported
10300                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10301                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10302                 {
10303                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10304                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10305
10306                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10307                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10308                 }
10309               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10310                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10311                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10312             }
10313           break;
10314
10315         case bfd_reloc_ok:
10316           break;
10317
10318         case bfd_reloc_outofrange:
10319           msg = NULL;
10320           if (jal_reloc_p (howto->type))
10321             msg = (cross_mode_jump_p
10322                    ? _("cannot convert a jump to JALX "
10323                        "for a non-word-aligned address")
10324                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10325                       ? _("jump to a non-word-aligned address")
10326                       : _("jump to a non-instruction-aligned address")));
10327           else if (b_reloc_p (howto->type))
10328             msg = (cross_mode_jump_p
10329                    ? _("cannot convert a branch to JALX "
10330                        "for a non-word-aligned address")
10331                    : _("branch to a non-instruction-aligned address"));
10332           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10333             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10334           if (msg)
10335             {
10336               info->callbacks->einfo
10337                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10338               break;
10339             }
10340           /* Fall through.  */
10341
10342         default:
10343           abort ();
10344           break;
10345         }
10346
10347       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10348          until we reach the last one.  */
10349       if (use_saved_addend_p)
10350         {
10351           addend = value;
10352           continue;
10353         }
10354
10355       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10356         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10357            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10358            that calculated the right value.  Now, however, we
10359            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10360            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10361            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10362            only a 32-bit VMA.  */
10363         {
10364           bfd_vma sign_bits;
10365           bfd_vma low_bits;
10366           bfd_vma high_bits;
10367
10368           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10369 #ifdef BFD64
10370             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10371 #else
10372             sign_bits = -1;
10373 #endif
10374           else
10375             sign_bits = 0;
10376
10377           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10378              do two separate stores.  */
10379           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10380             {
10381               /* Undo what we did above.  */
10382               rel->r_offset -= 4;
10383               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10384                  first.  */
10385               low_bits = sign_bits;
10386               high_bits = value;
10387             }
10388           else
10389             {
10390               low_bits = value;
10391               high_bits = sign_bits;
10392             }
10393           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10394                       contents + rel->r_offset);
10395           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10396                       contents + rel->r_offset + 4);
10397           continue;
10398         }
10399
10400       /* Actually perform the relocation.  */
10401       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10402                                          input_bfd, input_section,
10403                                          contents, cross_mode_jump_p))
10404         return FALSE;
10405     }
10406
10407   return TRUE;
10408 }
10409 \f
10410 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10411    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10412
10413 static int
10414 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10415 {
10416   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10417   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10418   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10419   asection *s;
10420   bfd_byte *loc;
10421   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10422
10423   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10424   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10425   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10426   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10427
10428   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10429   s = stub->stub_section;
10430   loc = s->contents;
10431   if (loc == NULL)
10432     {
10433       loc = bfd_malloc (s->size);
10434       if (loc == NULL)
10435         {
10436           hti->error = TRUE;
10437           return FALSE;
10438         }
10439       s->contents = loc;
10440     }
10441
10442   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10443   offset = stub->offset;
10444
10445   /* Work out the target address.  */
10446   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10447   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10448
10449   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10450   target_low = (target & 0xffff);
10451
10452   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10453     {
10454       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10455          of the section and write the two instructions at the end.  */
10456       memset (loc, 0, offset);
10457       loc += offset;
10458       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10459         {
10460           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10461                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10462                                 loc);
10463           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10464                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10465                                 loc + 4);
10466         }
10467       else
10468         {
10469           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10470           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10471         }
10472     }
10473   else
10474     {
10475       /* This is trampoline.  */
10476       loc += offset;
10477       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10478         {
10479           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10480                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10481           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10482                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10483           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10484                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10485           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10486         }
10487       else
10488         {
10489           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10490           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10491           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10492           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10493         }
10494     }
10495   return TRUE;
10496 }
10497
10498 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10499    adjust it appropriately now.  */
10500
10501 static void
10502 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10503                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10504 {
10505   /* The linker script takes care of providing names and values for
10506      these, but we must place them into the right sections.  */
10507   static const char* const text_section_symbols[] = {
10508     "_ftext",
10509     "_etext",
10510     "__dso_displacement",
10511     "__elf_header",
10512     "__program_header_table",
10513     NULL
10514   };
10515
10516   static const char* const data_section_symbols[] = {
10517     "_fdata",
10518     "_edata",
10519     "_end",
10520     "_fbss",
10521     NULL
10522   };
10523
10524   const char* const *p;
10525   int i;
10526
10527   for (i = 0; i < 2; ++i)
10528     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10529          *p;
10530          ++p)
10531       if (strcmp (*p, name) == 0)
10532         {
10533           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10534              IRIX6 linker.  */
10535           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10536           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10537
10538           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10539           if (i == 0)
10540             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10541           else
10542             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10543
10544           break;
10545         }
10546 }
10547
10548 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10549    dynamic sections here.  */
10550
10551 bfd_boolean
10552 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10553                                      struct bfd_link_info *info,
10554                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10555                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10556 {
10557   bfd *dynobj;
10558   asection *sgot;
10559   struct mips_got_info *g, *gg;
10560   const char *name;
10561   int idx;
10562   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10563   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10564
10565   htab = mips_elf_hash_table (info);
10566   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10567   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10568   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10569
10570   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10571
10572   if (h->plt.plist != NULL
10573       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10574           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10575     {
10576       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10577       bfd_byte *loc;
10578       bfd_vma header_address, got_address;
10579       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10580       bfd_vma got_index;
10581       bfd_vma isa_bit;
10582
10583       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10584
10585       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10586       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10587       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10588       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10589       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10590
10591       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10592       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10593       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10594                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10595
10596       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10597       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10598                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10599                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10600
10601       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10602       got_address_low = got_address & 0xffff;
10603
10604       /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt entry's address
10605          cannot be loaded in two instructions.  */
10606       if (ABI_64_P (output_bfd)
10607           && ((got_address + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
10608         {
10609           _bfd_error_handler
10610             /* xgettext:c-format */
10611             (_("%pB: `%pA' entry VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
10612                "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
10613              output_bfd,
10614              htab->root.sgotplt->output_section,
10615              (int64_t) got_address);
10616           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10617           return FALSE;
10618         }
10619
10620       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10621       loc = (htab->root.sgotplt->contents
10622              + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10623       if (ABI_64_P (output_bfd))
10624         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10625       else
10626         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10627
10628       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10629          does not matter, we just have to pick one).  */
10630       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10631         {
10632           const bfd_vma *plt_entry;
10633           bfd_vma plt_offset;
10634
10635           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10636
10637           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10638
10639           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10640           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10641
10642           /* Pick the load opcode.  */
10643           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10644
10645           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10646
10647           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10648             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10649           else
10650             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10651           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10652           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10653                       loc + 4);
10654
10655           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10656             {
10657               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10658               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10659             }
10660           else
10661             {
10662               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10663               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10664                           loc + 12);
10665             }
10666         }
10667
10668       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10669       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10670         {
10671           bfd_vma plt_offset;
10672
10673           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10674                         + h->plt.plist->comp_offset);
10675
10676           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10677
10678           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10679           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10680
10681           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10682           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10683             {
10684               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10685
10686               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10687               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10688               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10689               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10690               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10691               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10692               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10693             }
10694           else if (htab->insn32)
10695             {
10696               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10697
10698               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10699               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10700               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10701               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10702               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10703               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10704               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10705               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10706             }
10707           else
10708             {
10709               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10710               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10711               bfd_vma loc_address;
10712
10713               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10714
10715               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10716                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10717               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10718
10719               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10720               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10721                 {
10722                   _bfd_error_handler
10723                     /* xgettext:c-format */
10724                     (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
10725                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10726                      output_bfd,
10727                      htab->root.sgotplt->output_section,
10728                      (int64_t) gotpc_offset,
10729                      htab->root.splt->output_section);
10730                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10731                   return FALSE;
10732                 }
10733               bfd_put_16 (output_bfd,
10734                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10735               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10736               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10737               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10738               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10739               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10740             }
10741         }
10742
10743       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10744       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10745                                           got_index - 2, h->dynindx,
10746                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10747
10748       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10749          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10750          flag and leave the value if there are any relocations in the
10751          binary where pointer equality matters.  */
10752       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10753       if (h->pointer_equality_needed)
10754         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10755       else
10756         {
10757           sym->st_value = 0;
10758           sym->st_other = 0;
10759         }
10760     }
10761
10762   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10763     {
10764       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10765       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10766       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10767       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10768       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10769       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10770       bfd_vma stub_big_size;
10771
10772       if (!micromips_p)
10773         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10774       else if (htab->insn32)
10775         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10776       else
10777         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10778
10779       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10780
10781       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10782
10783       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10784
10785       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10786          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10787          index value.  */
10788       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10789         return FALSE;
10790
10791       /* Fill the stub.  */
10792       if (micromips_p)
10793         {
10794           idx = 0;
10795           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10796                                 stub + idx);
10797           idx += 4;
10798           if (htab->insn32)
10799             {
10800               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10801                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10802               idx += 4;
10803             }
10804           else
10805             {
10806               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10807               idx += 2;
10808             }
10809           if (stub_size == stub_big_size)
10810             {
10811               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10812
10813               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10814                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10815                                     stub + idx);
10816               idx += 4;
10817             }
10818           if (htab->insn32)
10819             {
10820               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10821                                     stub + idx);
10822               idx += 4;
10823             }
10824           else
10825             {
10826               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10827               idx += 2;
10828             }
10829
10830           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10831              problem, then use legacy code in the stub.  */
10832           if (stub_size == stub_big_size)
10833             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10834                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10835                                   stub + idx);
10836           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10837             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10838                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10839                                   stub + idx);
10840           else
10841             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10842                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10843                                                         h->dynindx),
10844                                   stub + idx);
10845         }
10846       else
10847         {
10848           idx = 0;
10849           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10850           idx += 4;
10851           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10852           idx += 4;
10853           if (stub_size == stub_big_size)
10854             {
10855               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10856                           stub + idx);
10857               idx += 4;
10858             }
10859           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10860           idx += 4;
10861
10862           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10863              problem, then use legacy code in the stub.  */
10864           if (stub_size == stub_big_size)
10865             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10866                         stub + idx);
10867           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10868             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10869                         stub + idx);
10870           else
10871             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10872                         stub + idx);
10873         }
10874
10875       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10876       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10877               stub, stub_size);
10878
10879       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10880          only for the referenced symbol.  */
10881       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10882
10883       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10884          to reset the global offset table entry for this external
10885          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10886       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10887                        + htab->sstubs->output_offset
10888                        + h->plt.plist->stub_offset
10889                        + isa_bit);
10890       sym->st_other = other;
10891     }
10892
10893   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10894      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10895      conventions.  */
10896   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10897     {
10898       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10899       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10900                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10901       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10902       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10903     }
10904
10905   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10906               || h->forced_local);
10907
10908   sgot = htab->root.sgot;
10909   g = htab->got_info;
10910   BFD_ASSERT (g != NULL);
10911
10912   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10913      the symbols that need them.  */
10914   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10915     {
10916       bfd_vma offset;
10917       bfd_vma value;
10918
10919       value = sym->st_value;
10920       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10921       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10922     }
10923
10924   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10925     {
10926       struct mips_got_entry e, *p;
10927       bfd_vma entry;
10928       bfd_vma offset;
10929
10930       gg = g;
10931
10932       e.abfd = output_bfd;
10933       e.symndx = -1;
10934       e.d.h = hmips;
10935       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10936
10937       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10938         {
10939           if (g->got_entries
10940               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10941                                                            &e)))
10942             {
10943               offset = p->gotidx;
10944               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10945               if (bfd_link_pic (info)
10946                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10947                       && p->d.h != NULL
10948                       && p->d.h->root.def_dynamic
10949                       && !p->d.h->root.def_regular))
10950                 {
10951                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10952                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10953                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10954                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10955                      appropriate addend.  */
10956                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10957
10958                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10959                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10960                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10961                   else
10962                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10963                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10964
10965                   entry = 0;
10966                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10967                          (output_bfd, info, rel,
10968                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10969                     return FALSE;
10970                 }
10971               else
10972                 entry = sym->st_value;
10973               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10974             }
10975         }
10976     }
10977
10978   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10979   name = h->root.root.string;
10980   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10981       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10982     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10983   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10984            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10985     {
10986       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10987       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10988       sym->st_value = 1;
10989     }
10990   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10991     {
10992       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10993           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10994         {
10995           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10996           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10997           sym->st_value = 0;
10998           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10999         }
11000       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11001         {
11002           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11003           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11004           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11005           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11006         }
11007       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11008         {
11009           if (h->type == STT_FUNC)
11010             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11011           else if (h->type == STT_OBJECT)
11012             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11013         }
11014     }
11015
11016   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11017   if (h->needs_copy)
11018     {
11019       asection *s;
11020       bfd_vma symval;
11021
11022       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11023       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11024
11025       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11026       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11027                 + h->root.u.def.section->output_offset
11028                 + h->root.u.def.value);
11029       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11030                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11031     }
11032
11033   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11034   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11035     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11036
11037   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11038      to treat compressed symbols like any other.  */
11039   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11040     {
11041       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11042       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11043     }
11044   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11045     {
11046       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11047       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11048     }
11049
11050   return TRUE;
11051 }
11052
11053 /* Likewise, for VxWorks.  */
11054
11055 bfd_boolean
11056 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11057                                          struct bfd_link_info *info,
11058                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11059                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11060 {
11061   bfd *dynobj;
11062   asection *sgot;
11063   struct mips_got_info *g;
11064   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11065   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11066
11067   htab = mips_elf_hash_table (info);
11068   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11069   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11070   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11071
11072   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11073     {
11074       bfd_byte *loc;
11075       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11076       Elf_Internal_Rela rel;
11077       static const bfd_vma *plt_entry;
11078       bfd_vma gotplt_index;
11079       bfd_vma plt_offset;
11080
11081       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11082       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11083
11084       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11085       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11086       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11087       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11088
11089       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11090       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11091                      + htab->root.splt->output_offset
11092                      + plt_offset);
11093
11094       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11095       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11096                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11097                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11098
11099       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11100          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11101       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11102
11103       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11104          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11105       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11106
11107       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11108       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11109                   (htab->root.sgotplt->contents
11110                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11111
11112       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11113       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11114
11115       if (bfd_link_pic (info))
11116         {
11117           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11118           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11119           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11120         }
11121       else
11122         {
11123           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11124
11125           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11126           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11127           got_address_low = got_address & 0xffff;
11128
11129           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11130           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11131           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11132           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11133           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11134           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11135           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11136           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11137
11138           loc = (htab->srelplt2->contents
11139                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11140
11141           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11142           rel.r_offset = got_address;
11143           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11144           rel.r_addend = plt_offset;
11145           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11146
11147           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11148           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11149           rel.r_offset = plt_address + 8;
11150           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11151           rel.r_addend = got_offset;
11152           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11153
11154           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11155           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11156           rel.r_offset += 4;
11157           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11158           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11159         }
11160
11161       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11162       loc = (htab->root.srelplt->contents
11163              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11164       rel.r_offset = got_address;
11165       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11166       rel.r_addend = 0;
11167       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11168
11169       if (!h->def_regular)
11170         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11171     }
11172
11173   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11174
11175   sgot = htab->root.sgot;
11176   g = htab->got_info;
11177   BFD_ASSERT (g != NULL);
11178
11179   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11180   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11181     {
11182       bfd_vma offset;
11183       Elf_Internal_Rela outrel;
11184       bfd_byte *loc;
11185       asection *s;
11186
11187       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11188       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11189       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11190
11191       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11192       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11193       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11194       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11195                          + sgot->output_offset
11196                          + offset);
11197       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11198       outrel.r_addend = 0;
11199       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11200     }
11201
11202   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11203   if (h->needs_copy)
11204     {
11205       Elf_Internal_Rela rel;
11206       asection *srel;
11207       bfd_byte *loc;
11208
11209       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11210
11211       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11212                       + h->root.u.def.section->output_offset
11213                       + h->root.u.def.value);
11214       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11215       rel.r_addend = 0;
11216       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11217         srel = htab->root.sreldynrelro;
11218       else
11219         srel = htab->root.srelbss;
11220       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11221       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11222       ++srel->reloc_count;
11223     }
11224
11225   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11226   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11227     sym->st_value &= ~1;
11228
11229   return TRUE;
11230 }
11231
11232 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11233
11234 static bfd_boolean
11235 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11236 {
11237   bfd_byte *loc;
11238   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11239   static const bfd_vma *plt_entry;
11240   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11241
11242   htab = mips_elf_hash_table (info);
11243   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11244
11245   if (ABI_64_P (output_bfd))
11246     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11247   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11248     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11249   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11250     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11251   else if (htab->insn32)
11252     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11253   else
11254     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11255
11256   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11257   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11258                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11259   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11260   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11261
11262   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11263      not be loaded in two instructions.  */
11264   if (ABI_64_P (output_bfd)
11265       && ((gotplt_value + 0x80008000) & ~(bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
11266     {
11267       _bfd_error_handler
11268         /* xgettext:c-format */
11269         (_("%pB: `%pA' start VMA of %#" PRIx64 " outside the 32-bit range "
11270            "supported; consider using `-Ttext-segment=...'"),
11271          output_bfd,
11272          htab->root.sgotplt->output_section,
11273          (int64_t) gotplt_value);
11274       bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11275       return FALSE;
11276     }
11277
11278   /* Install the PLT header.  */
11279   loc = htab->root.splt->contents;
11280   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11281     {
11282       bfd_vma gotpc_offset;
11283       bfd_vma loc_address;
11284       size_t i;
11285
11286       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11287
11288       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11289                      + htab->root.splt->output_offset);
11290       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11291
11292       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11293       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11294         {
11295           _bfd_error_handler
11296             /* xgettext:c-format */
11297             (_("%pB: `%pA' offset of %" PRId64 " from `%pA' "
11298                "beyond the range of ADDIUPC"),
11299              output_bfd,
11300              htab->root.sgotplt->output_section,
11301              (int64_t) gotpc_offset,
11302              htab->root.splt->output_section);
11303           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11304           return FALSE;
11305         }
11306       bfd_put_16 (output_bfd,
11307                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11308       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11309       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11310         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11311     }
11312   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11313     {
11314       size_t i;
11315
11316       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11317       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11318       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11319       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11320       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11321       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11322       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11323         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11324     }
11325   else
11326     {
11327       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11328       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11329       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11330       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11331       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11332       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11333       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11334       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11335     }
11336
11337   return TRUE;
11338 }
11339
11340 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11341    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11342
11343 static void
11344 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11345 {
11346   Elf_Internal_Rela rela;
11347   bfd_byte *loc;
11348   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11349   static const bfd_vma *plt_entry;
11350   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11351
11352   htab = mips_elf_hash_table (info);
11353   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11354
11355   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11356
11357   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11358   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11359                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11360                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11361
11362   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11363   got_value_low = got_value & 0xffff;
11364
11365   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11366   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11367                  + htab->root.splt->output_offset);
11368
11369   /* Install the PLT header.  */
11370   loc = htab->root.splt->contents;
11371   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11372   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11373   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11374   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11375   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11376   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11377
11378   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11379   loc = htab->srelplt2->contents;
11380   rela.r_offset = plt_address;
11381   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11382   rela.r_addend = 0;
11383   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11384   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11385
11386   /* Output the relocation for the following addiu of
11387      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11388   rela.r_offset += 4;
11389   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11390   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11391   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11392
11393   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11394      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11395      in which symbols were output.  */
11396   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11397     {
11398       Elf_Internal_Rela rel;
11399
11400       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11401       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11402       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11403       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11404
11405       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11406       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11407       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11408       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11409
11410       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11411       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11412       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11413       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11414     }
11415 }
11416
11417 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11418
11419 static void
11420 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11421 {
11422   unsigned int i;
11423   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11424
11425   htab = mips_elf_hash_table (info);
11426   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11427
11428   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11429   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11430     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11431                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11432 }
11433
11434 /* Finish up the dynamic sections.  */
11435
11436 bfd_boolean
11437 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11438                                        struct bfd_link_info *info)
11439 {
11440   bfd *dynobj;
11441   asection *sdyn;
11442   asection *sgot;
11443   struct mips_got_info *gg, *g;
11444   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11445
11446   htab = mips_elf_hash_table (info);
11447   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11448
11449   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11450
11451   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11452
11453   sgot = htab->root.sgot;
11454   gg = htab->got_info;
11455
11456   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11457     {
11458       bfd_byte *b;
11459       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11460
11461       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11462       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11463
11464       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11465       BFD_ASSERT (g != NULL);
11466
11467       for (b = sdyn->contents;
11468            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11469            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11470         {
11471           Elf_Internal_Dyn dyn;
11472           const char *name;
11473           size_t elemsize;
11474           asection *s;
11475           bfd_boolean swap_out_p;
11476
11477           /* Read in the current dynamic entry.  */
11478           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11479
11480           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11481           swap_out_p = TRUE;
11482
11483           switch (dyn.d_tag)
11484             {
11485             case DT_RELENT:
11486               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11487               break;
11488
11489             case DT_RELAENT:
11490               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11491               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11492               break;
11493
11494             case DT_STRSZ:
11495               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11496               dyn.d_un.d_val =
11497                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11498               break;
11499
11500             case DT_PLTGOT:
11501               s = htab->root.sgot;
11502               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11503               break;
11504
11505             case DT_MIPS_PLTGOT:
11506               s = htab->root.sgotplt;
11507               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11508               break;
11509
11510             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11511               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11512               break;
11513
11514             case DT_MIPS_FLAGS:
11515               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11516               break;
11517
11518             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11519               {
11520                 time_t t;
11521                 time (&t);
11522                 dyn.d_un.d_val = t;
11523               }
11524               break;
11525
11526             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11527               /* XXX FIXME: */
11528               swap_out_p = FALSE;
11529               break;
11530
11531             case DT_MIPS_IVERSION:
11532               /* XXX FIXME: */
11533               swap_out_p = FALSE;
11534               break;
11535
11536             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11537               s = output_bfd->sections;
11538               BFD_ASSERT (s != NULL);
11539               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11540               break;
11541
11542             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11543               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11544               break;
11545
11546             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11547               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11548                  entry of the first external symbol that is not
11549                  referenced within the same object.  */
11550               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11551               break;
11552
11553             case DT_MIPS_GOTSYM:
11554               if (htab->global_gotsym)
11555                 {
11556                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11557                   break;
11558                 }
11559               /* In case if we don't have global got symbols we default
11560                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11561                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11562               /* Fall through.  */
11563
11564             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11565               name = ".dynsym";
11566               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11567               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11568
11569               if (s != NULL)
11570                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11571               else
11572                 dyn.d_un.d_val = 0;
11573               break;
11574
11575             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11576               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11577               break;
11578
11579             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11580               {
11581                 struct elf_link_hash_entry *h;
11582                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11583                 if (!h)
11584                   {
11585                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11586                     swap_out_p = FALSE;
11587                     break;
11588                   }
11589                 s = h->root.u.def.section;
11590
11591                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11592                    debug pointer.  */
11593                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11594                                   + h->root.u.def.value);
11595               }
11596               break;
11597
11598             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11599               {
11600                 struct elf_link_hash_entry *h;
11601                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11602                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11603                 if (!h)
11604                   {
11605                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11606                     swap_out_p = FALSE;
11607                     break;
11608                   }
11609                 s = h->root.u.def.section;
11610
11611                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11612                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11613                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11614                            + (b - sdyn->contents));
11615                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11616                             + h->root.u.def.value);
11617                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11618               }
11619               break;
11620
11621             case DT_MIPS_OPTIONS:
11622               s = (bfd_get_section_by_name
11623                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11624               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11625               break;
11626
11627             case DT_PLTREL:
11628               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11629               if (htab->is_vxworks)
11630                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11631               else
11632                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11633               break;
11634
11635             case DT_PLTRELSZ:
11636               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11637               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11638               break;
11639
11640             case DT_JMPREL:
11641               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11642               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11643                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11644               break;
11645
11646             case DT_TEXTREL:
11647               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11648                  the dynamic tag.  */
11649               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11650                 {
11651                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11652                   swap_out_p = FALSE;
11653                 }
11654               break;
11655
11656             case DT_FLAGS:
11657               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11658                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11659               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11660                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11661               else
11662                 swap_out_p = FALSE;
11663               break;
11664
11665             default:
11666               swap_out_p = FALSE;
11667               if (htab->is_vxworks
11668                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11669                 swap_out_p = TRUE;
11670               break;
11671             }
11672
11673           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11674             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11675               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11676
11677           if (dyn_to_skip)
11678             {
11679               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11680               dyn_to_skip = 0;
11681             }
11682         }
11683
11684       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11685       if (dyn_skipped > 0)
11686         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11687     }
11688
11689   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11690       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11691     {
11692       if (htab->is_vxworks)
11693         {
11694           /* The first entry of the global offset table points to the
11695              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11696              loader and contains the shared library identifier.
11697              The third is also initialized by the loader and points
11698              to the lazy resolution stub.  */
11699           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11700                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11701                              sgot->contents);
11702           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11703                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11704           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11705                              sgot->contents
11706                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11707         }
11708       else
11709         {
11710           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11711              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11712              This isn't the case of IRIX rld.  */
11713           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11714           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11715                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11716         }
11717
11718       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11719          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11720     }
11721
11722   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11723   if (gg != NULL && gg->next)
11724     {
11725       Elf_Internal_Rela rel[3];
11726       bfd_vma addend = 0;
11727
11728       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11729       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11730
11731       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11732         {
11733           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11734             + g->next->tls_gotno;
11735
11736           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11737                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11738           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11739                              sgot->contents
11740                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11741
11742           if (! bfd_link_pic (info))
11743             continue;
11744
11745           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11746             {
11747               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11748                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11749                 continue;
11750
11751               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11752                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11753               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11754                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11755                      bfd_abs_section_ptr,
11756                      0, &addend, sgot)))
11757                 return FALSE;
11758               BFD_ASSERT (addend == 0);
11759             }
11760         }
11761     }
11762
11763   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11764      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11765      here.  */
11766
11767   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11768     {
11769       bfd_byte *b;
11770       bfd_boolean swap_out_p;
11771
11772       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11773
11774       for (b = sdyn->contents;
11775            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11776            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11777         {
11778           Elf_Internal_Dyn dyn;
11779           asection *s;
11780
11781           /* Read in the current dynamic entry.  */
11782           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11783
11784           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11785           swap_out_p = TRUE;
11786
11787           switch (dyn.d_tag)
11788             {
11789             case DT_RELSZ:
11790               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11791                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11792                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11793                  are trailing null entries.  */
11794               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11795               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11796                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11797                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11798                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11799               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11800                  can reasonably expect the values to the same.  */
11801               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11802                 = dyn.d_un.d_val;
11803               break;
11804
11805             default:
11806               swap_out_p = FALSE;
11807               break;
11808             }
11809
11810           if (swap_out_p)
11811             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11812               (dynobj, &dyn, b);
11813         }
11814     }
11815
11816   {
11817     asection *s;
11818     Elf32_compact_rel cpt;
11819
11820     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11821       {
11822         /* Write .compact_rel section out.  */
11823         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11824         if (s != NULL)
11825           {
11826             cpt.id1 = 1;
11827             cpt.num = s->reloc_count;
11828             cpt.id2 = 2;
11829             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11830                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11831             cpt.reserved0 = 0;
11832             cpt.reserved1 = 0;
11833             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11834                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11835                                              s->contents));
11836
11837             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11838             if (htab->sstubs != NULL)
11839               {
11840                 file_ptr dummy_offset;
11841
11842                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11843                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11844                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11845                         htab->function_stub_size);
11846               }
11847           }
11848       }
11849
11850     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11851        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11852        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11853        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11854     if (!htab->is_vxworks)
11855       {
11856         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11857         if (s != NULL
11858             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11859           {
11860             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11861
11862             if (ABI_64_P (output_bfd))
11863               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11864                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11865                      sort_dynamic_relocs_64);
11866             else
11867               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11868                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11869                      sort_dynamic_relocs);
11870           }
11871       }
11872   }
11873
11874   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11875     {
11876       if (htab->is_vxworks)
11877         {
11878           if (bfd_link_pic (info))
11879             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11880           else
11881             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11882         }
11883       else
11884         {
11885           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11886           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11887             return FALSE;
11888         }
11889     }
11890   return TRUE;
11891 }
11892
11893
11894 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11895
11896 static void
11897 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11898 {
11899   flagword val;
11900
11901   switch (bfd_get_mach (abfd))
11902     {
11903     default:
11904     case bfd_mach_mips3000:
11905       val = E_MIPS_ARCH_1;
11906       break;
11907
11908     case bfd_mach_mips3900:
11909       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11910       break;
11911
11912     case bfd_mach_mips6000:
11913       val = E_MIPS_ARCH_2;
11914       break;
11915
11916     case bfd_mach_mips4010:
11917       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
11918       break;
11919
11920     case bfd_mach_mips4000:
11921     case bfd_mach_mips4300:
11922     case bfd_mach_mips4400:
11923     case bfd_mach_mips4600:
11924       val = E_MIPS_ARCH_3;
11925       break;
11926
11927     case bfd_mach_mips4100:
11928       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11929       break;
11930
11931     case bfd_mach_mips4111:
11932       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11933       break;
11934
11935     case bfd_mach_mips4120:
11936       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11937       break;
11938
11939     case bfd_mach_mips4650:
11940       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11941       break;
11942
11943     case bfd_mach_mips5400:
11944       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11945       break;
11946
11947     case bfd_mach_mips5500:
11948       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11949       break;
11950
11951     case bfd_mach_mips5900:
11952       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11953       break;
11954
11955     case bfd_mach_mips9000:
11956       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11957       break;
11958
11959     case bfd_mach_mips5000:
11960     case bfd_mach_mips7000:
11961     case bfd_mach_mips8000:
11962     case bfd_mach_mips10000:
11963     case bfd_mach_mips12000:
11964     case bfd_mach_mips14000:
11965     case bfd_mach_mips16000:
11966       val = E_MIPS_ARCH_4;
11967       break;
11968
11969     case bfd_mach_mips5:
11970       val = E_MIPS_ARCH_5;
11971       break;
11972
11973     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11974       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11975       break;
11976
11977     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11978       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11979       break;
11980
11981     case bfd_mach_mips_sb1:
11982       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11983       break;
11984
11985     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11986       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11987       break;
11988
11989     case bfd_mach_mips_octeon:
11990     case bfd_mach_mips_octeonp:
11991       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11992       break;
11993
11994     case bfd_mach_mips_octeon3:
11995       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11996       break;
11997
11998     case bfd_mach_mips_xlr:
11999       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12000       break;
12001
12002     case bfd_mach_mips_octeon2:
12003       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12004       break;
12005
12006     case bfd_mach_mipsisa32:
12007       val = E_MIPS_ARCH_32;
12008       break;
12009
12010     case bfd_mach_mipsisa64:
12011       val = E_MIPS_ARCH_64;
12012       break;
12013
12014     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12015     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12016     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12017       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12018       break;
12019
12020     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
12021       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
12022       break;
12023
12024     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12025     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12026     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12027       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12028       break;
12029
12030     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12031       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12032       break;
12033
12034     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12035       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12036       break;
12037     }
12038   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12039   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12040
12041 }
12042
12043
12044 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12045    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12046    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12047    relocs to be sorted.  */
12048
12049 bfd_boolean
12050 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12051 {
12052   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12053 }
12054
12055
12056 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12057    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12058    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12059
12060 void
12061 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12062                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12063 {
12064   unsigned int i;
12065   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12066   const char *name;
12067   asection *sec;
12068
12069   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12070      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12071      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12072   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12073     mips_set_isa_flags (abfd);
12074
12075   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12076      info for each special section.  */
12077   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12078        i < elf_numsections (abfd);
12079        i++, hdrpp++)
12080     {
12081       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12082         {
12083         case SHT_MIPS_MSYM:
12084         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12085           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12086           if (sec != NULL)
12087             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12088           break;
12089
12090         case SHT_MIPS_GPTAB:
12091           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12092           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12093           BFD_ASSERT (name != NULL
12094                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12095           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12096           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12097           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12098           break;
12099
12100         case SHT_MIPS_CONTENT:
12101           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12102           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12103           BFD_ASSERT (name != NULL
12104                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12105           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12106                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12107           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12108           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12109           break;
12110
12111         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12112           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12113           if (sec != NULL)
12114             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12115           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12116           if (sec != NULL)
12117             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12118           break;
12119
12120         case SHT_MIPS_EVENTS:
12121           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12122           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12123           BFD_ASSERT (name != NULL);
12124           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12125             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12126                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12127           else
12128             {
12129               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12130               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12131                                              (name
12132                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12133             }
12134           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12135           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12136           break;
12137
12138         }
12139     }
12140 }
12141 \f
12142 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12143    segments.  */
12144
12145 int
12146 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12147                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12148 {
12149   asection *s;
12150   int ret = 0;
12151
12152   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12153   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12154   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12155     ++ret;
12156
12157   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12158   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12159     ++ret;
12160
12161   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12162   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12163       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12164                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12165     ++ret;
12166
12167   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12168   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12169       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12170       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12171     ++ret;
12172
12173   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12174      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12175   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12176       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12177     ++ret;
12178
12179   return ret;
12180 }
12181
12182 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12183
12184 bfd_boolean
12185 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12186                                   struct bfd_link_info *info)
12187 {
12188   asection *s;
12189   struct elf_segment_map *m, **pm;
12190   bfd_size_type amt;
12191
12192   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12193      segment.  */
12194   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12195   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12196     {
12197       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12198         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12199           break;
12200       if (m == NULL)
12201         {
12202           amt = sizeof *m;
12203           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12204           if (m == NULL)
12205             return FALSE;
12206
12207           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12208           m->count = 1;
12209           m->sections[0] = s;
12210
12211           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12212           pm = &elf_seg_map (abfd);
12213           while (*pm != NULL
12214                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12215                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12216             pm = &(*pm)->next;
12217
12218           m->next = *pm;
12219           *pm = m;
12220         }
12221     }
12222
12223   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12224      segment.  */
12225   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12226   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12227     {
12228       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12229         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12230           break;
12231       if (m == NULL)
12232         {
12233           amt = sizeof *m;
12234           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12235           if (m == NULL)
12236             return FALSE;
12237
12238           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12239           m->count = 1;
12240           m->sections[0] = s;
12241
12242           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12243           pm = &elf_seg_map (abfd);
12244           while (*pm != NULL
12245                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12246                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12247             pm = &(*pm)->next;
12248
12249           m->next = *pm;
12250           *pm = m;
12251         }
12252     }
12253
12254   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12255      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12256      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12257      table.  */
12258   if (NEWABI_P (abfd)
12259       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12260          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12261          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12262          now.  */
12263       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12264     {
12265       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12266         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12267           break;
12268
12269       if (s)
12270         {
12271           struct elf_segment_map *options_segment;
12272
12273           pm = &elf_seg_map (abfd);
12274           while (*pm != NULL
12275                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12276                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12277             pm = &(*pm)->next;
12278
12279           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12280             {
12281               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12282               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12283               options_segment->next = *pm;
12284               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12285               options_segment->p_flags = PF_R;
12286               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12287               options_segment->count = 1;
12288               options_segment->sections[0] = s;
12289               *pm = options_segment;
12290             }
12291         }
12292     }
12293   else
12294     {
12295       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12296         {
12297           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12298              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12299           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12300               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12301               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12302             {
12303               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12304                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12305                   break;
12306               if (m == NULL)
12307                 {
12308                   amt = sizeof *m;
12309                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12310                   if (m == NULL)
12311                     return FALSE;
12312
12313                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12314
12315                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12316                   if (s == NULL)
12317                     {
12318                       m->count = 0;
12319                       m->p_flags = 0;
12320                       m->p_flags_valid = 1;
12321                     }
12322                   else
12323                     {
12324                       m->count = 1;
12325                       m->sections[0] = s;
12326                     }
12327
12328                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12329                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12330                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12331                     pm = &(*pm)->next;
12332                   if (*pm != NULL)
12333                     pm = &(*pm)->next;
12334
12335                   m->next = *pm;
12336                   *pm = m;
12337                 }
12338             }
12339         }
12340       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12341          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12342          between.  */
12343       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12344            pm = &(*pm)->next)
12345         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12346           break;
12347       m = *pm;
12348       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12349          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12350          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12351          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12352          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12353          other sections can also make life hard for the prelinker,
12354          which might move one of the other sections to a different
12355          PT_LOAD segment.  */
12356       if (SGI_COMPAT (abfd)
12357           && m != NULL
12358           && m->count == 1
12359           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12360         {
12361           static const char *sec_names[] =
12362           {
12363             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12364           };
12365           bfd_vma low, high;
12366           unsigned int i, c;
12367           struct elf_segment_map *n;
12368
12369           low = ~(bfd_vma) 0;
12370           high = 0;
12371           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12372             {
12373               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12374               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12375                 {
12376                   bfd_size_type sz;
12377
12378                   if (low > s->vma)
12379                     low = s->vma;
12380                   sz = s->size;
12381                   if (high < s->vma + sz)
12382                     high = s->vma + sz;
12383                 }
12384             }
12385
12386           c = 0;
12387           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12388             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12389                 && s->vma >= low
12390                 && s->vma + s->size <= high)
12391               ++c;
12392
12393           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12394           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12395           if (n == NULL)
12396             return FALSE;
12397           *n = *m;
12398           n->count = c;
12399
12400           i = 0;
12401           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12402             {
12403               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12404                   && s->vma >= low
12405                   && s->vma + s->size <= high)
12406                 {
12407                   n->sections[i] = s;
12408                   ++i;
12409                 }
12410             }
12411
12412           *pm = n;
12413         }
12414     }
12415
12416   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12417      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12418
12419      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12420      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12421      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12422      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12423      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12424
12425      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12426      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12427      header instead, and avoid the need to move any sections.
12428      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12429      so allocating a spare program header seems like a natural
12430      extension.
12431
12432      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12433      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12434   if (info != NULL
12435       && !SGI_COMPAT (abfd)
12436       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12437     {
12438       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12439         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12440           break;
12441       if (*pm == NULL)
12442         {
12443           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12444           if (m == NULL)
12445             return FALSE;
12446
12447           m->p_type = PT_NULL;
12448           *pm = m;
12449         }
12450     }
12451
12452   return TRUE;
12453 }
12454 \f
12455 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12456    relocation.  */
12457
12458 asection *
12459 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12460                             struct bfd_link_info *info,
12461                             Elf_Internal_Rela *rel,
12462                             struct elf_link_hash_entry *h,
12463                             Elf_Internal_Sym *sym)
12464 {
12465   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12466
12467   if (h != NULL)
12468     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12469       {
12470       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12471       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12472         return NULL;
12473       }
12474
12475   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12476 }
12477
12478 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12479
12480 bfd_boolean
12481 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12482                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12483 {
12484   bfd *sub;
12485
12486   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12487
12488   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12489     {
12490       asection *o;
12491
12492       if (! is_mips_elf (sub))
12493         continue;
12494
12495       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12496         if (!o->gc_mark
12497             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12498                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12499           {
12500             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12501               return FALSE;
12502           }
12503     }
12504
12505   return TRUE;
12506 }
12507 \f
12508 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12509    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12510    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12511    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12512
12513 void
12514 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12515                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12516                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12517 {
12518   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12519
12520   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12521
12522   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12523   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12524   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12525      definition will be against the target symbol.  */
12526   if (indmips->has_static_relocs)
12527     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12528
12529   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12530     return;
12531
12532   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12533   if (indmips->readonly_reloc)
12534     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12535   if (indmips->no_fn_stub)
12536     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12537   if (indmips->fn_stub)
12538     {
12539       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12540       indmips->fn_stub = NULL;
12541     }
12542   if (indmips->need_fn_stub)
12543     {
12544       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12545       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12546     }
12547   if (indmips->call_stub)
12548     {
12549       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12550       indmips->call_stub = NULL;
12551     }
12552   if (indmips->call_fp_stub)
12553     {
12554       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12555       indmips->call_fp_stub = NULL;
12556     }
12557   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12558     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12559   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12560     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12561   if (indmips->has_nonpic_branches)
12562     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12563 }
12564 \f
12565 #define PDR_SIZE 32
12566
12567 bfd_boolean
12568 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12569                             struct bfd_link_info *info)
12570 {
12571   asection *o;
12572   bfd_boolean ret = FALSE;
12573   unsigned char *tdata;
12574   size_t i, skip;
12575
12576   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12577   if (! o)
12578     return FALSE;
12579   if (o->size == 0)
12580     return FALSE;
12581   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12582     return FALSE;
12583   if (o->output_section != NULL
12584       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12585     return FALSE;
12586
12587   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12588   if (! tdata)
12589     return FALSE;
12590
12591   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12592                                             info->keep_memory);
12593   if (!cookie->rels)
12594     {
12595       free (tdata);
12596       return FALSE;
12597     }
12598
12599   cookie->rel = cookie->rels;
12600   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12601
12602   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12603     {
12604       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12605         {
12606           tdata[i] = 1;
12607           skip ++;
12608         }
12609     }
12610
12611   if (skip != 0)
12612     {
12613       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12614       if (o->rawsize == 0)
12615         o->rawsize = o->size;
12616       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12617       ret = TRUE;
12618     }
12619   else
12620     free (tdata);
12621
12622   if (! info->keep_memory)
12623     free (cookie->rels);
12624
12625   return ret;
12626 }
12627
12628 bfd_boolean
12629 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12630 {
12631   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12632     return TRUE;
12633   return FALSE;
12634 }
12635
12636 bfd_boolean
12637 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12638                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12639                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12640 {
12641   bfd_byte *to, *from, *end;
12642   int i;
12643
12644   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12645     return FALSE;
12646
12647   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12648     return FALSE;
12649
12650   to = contents;
12651   end = contents + sec->size;
12652   for (from = contents, i = 0;
12653        from < end;
12654        from += PDR_SIZE, i++)
12655     {
12656       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12657         continue;
12658       if (to != from)
12659         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12660       to += PDR_SIZE;
12661     }
12662   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12663                             sec->output_offset, sec->size);
12664   return TRUE;
12665 }
12666 \f
12667 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12668    from output by default for clarity.  */
12669
12670 bfd_boolean
12671 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12672 {
12673   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12674 }
12675
12676 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12677    handle the ECOFF debugging information.  */
12678
12679 struct mips_elf_find_line
12680 {
12681   struct ecoff_debug_info d;
12682   struct ecoff_find_line i;
12683 };
12684
12685 bfd_boolean
12686 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12687                                  asection *section, bfd_vma offset,
12688                                  const char **filename_ptr,
12689                                  const char **functionname_ptr,
12690                                  unsigned int *line_ptr,
12691                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12692 {
12693   asection *msec;
12694
12695   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12696                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12697                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12698                                      dwarf_debug_sections,
12699                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12700                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
12701       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12702                                         filename_ptr, functionname_ptr,
12703                                         line_ptr))
12704     {
12705       /* PR 22789: If the function name or filename was not found through
12706          the debug information, then try an ordinary lookup instead.  */
12707       if ((functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr == NULL)
12708           || (filename_ptr != NULL && *filename_ptr == NULL))
12709         {
12710           /* Do not override already discovered names.  */
12711           if (functionname_ptr != NULL && *functionname_ptr != NULL)
12712             functionname_ptr = NULL;
12713
12714           if (filename_ptr != NULL && *filename_ptr != NULL)
12715             filename_ptr = NULL;
12716
12717           _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
12718                                   filename_ptr, functionname_ptr);
12719         }
12720
12721       return TRUE;
12722     }
12723
12724   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12725   if (msec != NULL)
12726     {
12727       flagword origflags;
12728       struct mips_elf_find_line *fi;
12729       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12730         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12731
12732       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12733          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12734          if appropriate (which it normally will be).  */
12735       origflags = msec->flags;
12736       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12737         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12738
12739       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12740       if (fi == NULL)
12741         {
12742           bfd_size_type external_fdr_size;
12743           char *fraw_src;
12744           char *fraw_end;
12745           struct fdr *fdr_ptr;
12746           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12747
12748           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12749           if (fi == NULL)
12750             {
12751               msec->flags = origflags;
12752               return FALSE;
12753             }
12754
12755           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12756             {
12757               msec->flags = origflags;
12758               return FALSE;
12759             }
12760
12761           /* Swap in the FDR information.  */
12762           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12763           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12764           if (fi->d.fdr == NULL)
12765             {
12766               msec->flags = origflags;
12767               return FALSE;
12768             }
12769           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12770           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12771           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12772           fraw_end = (fraw_src
12773                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12774           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12775             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12776
12777           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12778
12779           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12780              find_nearest_line is either called all the time, as in
12781              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12782              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12783              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12784              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12785         }
12786
12787       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12788                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12789                                   line_ptr))
12790         {
12791           msec->flags = origflags;
12792           return TRUE;
12793         }
12794
12795       msec->flags = origflags;
12796     }
12797
12798   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12799
12800   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12801                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12802                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12803 }
12804
12805 bfd_boolean
12806 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12807                                  const char **filename_ptr,
12808                                  const char **functionname_ptr,
12809                                  unsigned int *line_ptr)
12810 {
12811   bfd_boolean found;
12812   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12813                                          functionname_ptr, line_ptr,
12814                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12815   return found;
12816 }
12817
12818 \f
12819 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12820    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12821    GP value in the section_processing routine.  */
12822
12823 bfd_boolean
12824 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12825                                     const void *location,
12826                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12827 {
12828   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12829     {
12830       bfd_byte *c;
12831
12832       if (elf_section_data (section) == NULL)
12833         {
12834           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12835           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12836           if (elf_section_data (section) == NULL)
12837             return FALSE;
12838         }
12839       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12840       if (c == NULL)
12841         {
12842           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12843           if (c == NULL)
12844             return FALSE;
12845           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12846         }
12847
12848       memcpy (c + offset, location, count);
12849     }
12850
12851   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12852                                         count);
12853 }
12854
12855 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12856    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12857
12858 bfd_byte *
12859 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12860   (bfd *abfd,
12861    struct bfd_link_info *link_info,
12862    struct bfd_link_order *link_order,
12863    bfd_byte *data,
12864    bfd_boolean relocatable,
12865    asymbol **symbols)
12866 {
12867   /* Get enough memory to hold the stuff */
12868   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12869   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12870   bfd_size_type sz;
12871
12872   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12873   arelent **reloc_vector = NULL;
12874   long reloc_count;
12875
12876   if (reloc_size < 0)
12877     goto error_return;
12878
12879   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12880   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12881     goto error_return;
12882
12883   /* read in the section */
12884   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12885   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12886     goto error_return;
12887
12888   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12889                                         input_section,
12890                                         reloc_vector,
12891                                         symbols);
12892   if (reloc_count < 0)
12893     goto error_return;
12894
12895   if (reloc_count > 0)
12896     {
12897       arelent **parent;
12898       /* for mips */
12899       int gp_found;
12900       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12901
12902       {
12903         struct bfd_hash_entry *h;
12904         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12905         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12906         if (abfd && input_bfd
12907             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12908           lh = 0;
12909         else
12910           {
12911             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12912             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12913           }
12914       lookup:
12915         if (lh)
12916           {
12917             switch (lh->type)
12918               {
12919               case bfd_link_hash_undefined:
12920               case bfd_link_hash_undefweak:
12921               case bfd_link_hash_common:
12922                 gp_found = 0;
12923                 break;
12924               case bfd_link_hash_defined:
12925               case bfd_link_hash_defweak:
12926                 gp_found = 1;
12927                 gp = lh->u.def.value;
12928                 break;
12929               case bfd_link_hash_indirect:
12930               case bfd_link_hash_warning:
12931                 lh = lh->u.i.link;
12932                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12933                 goto lookup;
12934               case bfd_link_hash_new:
12935               default:
12936                 abort ();
12937               }
12938           }
12939         else
12940           gp_found = 0;
12941       }
12942       /* end mips */
12943       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12944         {
12945           char *error_message = NULL;
12946           bfd_reloc_status_type r;
12947
12948           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12949              knowing the gp of the output bfd.  */
12950           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12951
12952           /* If we've managed to find the gp and have a special
12953              function for the relocation then go ahead, else default
12954              to the generic handling.  */
12955           if (gp_found
12956               && (*parent)->howto->special_function
12957               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12958             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12959                                                input_section, relocatable,
12960                                                data, gp);
12961           else
12962             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12963                                         input_section,
12964                                         relocatable ? abfd : NULL,
12965                                         &error_message);
12966
12967           if (relocatable)
12968             {
12969               asection *os = input_section->output_section;
12970
12971               /* A partial link, so keep the relocs */
12972               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12973               os->reloc_count++;
12974             }
12975
12976           if (r != bfd_reloc_ok)
12977             {
12978               switch (r)
12979                 {
12980                 case bfd_reloc_undefined:
12981                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12982                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12983                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
12984                   break;
12985                 case bfd_reloc_dangerous:
12986                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12987                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12988                     (link_info, error_message,
12989                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12990                   break;
12991                 case bfd_reloc_overflow:
12992                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12993                     (link_info, NULL,
12994                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12995                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12996                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12997                   break;
12998                 case bfd_reloc_outofrange:
12999                 default:
13000                   abort ();
13001                   break;
13002                 }
13003
13004             }
13005         }
13006     }
13007   if (reloc_vector != NULL)
13008     free (reloc_vector);
13009   return data;
13010
13011 error_return:
13012   if (reloc_vector != NULL)
13013     free (reloc_vector);
13014   return NULL;
13015 }
13016 \f
13017 static bfd_boolean
13018 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13019                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13020 {
13021   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13022   unsigned int sec_shndx;
13023   bfd_byte *contents;
13024   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13025   Elf_Internal_Sym *isym;
13026   Elf_Internal_Sym *isymend;
13027   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13028   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13029   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13030   unsigned int symcount;
13031
13032   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13033   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13034
13035   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13036   irelend = irel + sec->reloc_count;
13037
13038   /* Actually delete the bytes.  */
13039   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13040            (size_t) (sec->size - addr - count));
13041   sec->size -= count;
13042
13043   /* Adjust all the relocs.  */
13044   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13045     {
13046       /* Get the new reloc address.  */
13047       if (irel->r_offset > addr)
13048         irel->r_offset -= count;
13049     }
13050
13051   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13052   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13053
13054   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13055   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13056   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13057   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13058     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13059       isym->st_value -= count;
13060
13061   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13062   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13063               - symtab_hdr->sh_info);
13064   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13065   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13066
13067   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13068     {
13069       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13070
13071       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13072            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13073           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13074         {
13075           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13076
13077           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13078             value &= MINUS_TWO;
13079           if (value > addr)
13080             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13081         }
13082     }
13083
13084   return TRUE;
13085 }
13086
13087
13088 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13089    opcodes/micromips-opc.c.  */
13090
13091 struct opcode_descriptor {
13092   unsigned long match;
13093   unsigned long mask;
13094 };
13095
13096 /* The $ra register aka $31.  */
13097
13098 #define RA 31
13099
13100 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13101
13102 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13103 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13104
13105 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13106
13107 #define OP16_VALID_REG(r) \
13108   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13109
13110
13111 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13112
13113 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13114   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13115   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13116   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13117 };
13118
13119 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13120   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13121
13122 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13123   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13124
13125 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13126   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13127
13128 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13129   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13130
13131 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13132   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13133
13134 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13135   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13136
13137
13138 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13139
13140 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13141    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13142    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13143
13144 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13145
13146 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13147   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13148   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13149   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13150 };
13151
13152 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13153   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13154   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13155   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13156 };
13157
13158 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13159   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13160   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13161   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13162 };
13163
13164 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13165   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13166   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13167   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13168 };
13169
13170 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13171
13172 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13173 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13174
13175
13176 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13177
13178 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13179   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13180
13181 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13182   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13183
13184 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13185   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13186
13187 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13188   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13189
13190 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13191   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13192
13193 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13194
13195 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13196   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13197
13198   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13199   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13200
13201   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13202   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13203   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13204   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13205 };
13206
13207 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13208
13209 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13210   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13211
13212   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13213   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13214   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13215 };
13216
13217
13218 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13219
13220 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13221   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13222
13223 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13224   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13225
13226 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13227   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13228
13229 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13230
13231 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13232
13233 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13234   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13235
13236   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13237   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13238   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13239   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13240 };
13241
13242
13243 /* LUI instruction.  */
13244
13245 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13246  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13247
13248
13249 /* ADDIU instruction.  */
13250
13251 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13252   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13253
13254 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13255   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13256
13257 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13258   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13259
13260
13261 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13262
13263 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13264    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13265 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13266 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13267
13268 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13269 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13270
13271 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13272   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13273   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13274   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13275 };
13276
13277 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13278   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13279
13280
13281 /* NOP instructions.  */
13282
13283 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13284   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13285
13286 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13287   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13288
13289
13290 /* Instruction match support.  */
13291
13292 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13293
13294 static int
13295 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13296 {
13297   unsigned long indx;
13298
13299   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13300     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13301       return indx;
13302
13303   return -1;
13304 }
13305
13306
13307 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13308
13309 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13310    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13311    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13312    the second half of another instruction.  */
13313
13314 static int
13315 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13316 {
13317   unsigned long opcode;
13318   int bdsize;
13319
13320   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13321   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13322     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13323     bdsize = 4;
13324   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13325            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13326     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13327     bdsize = 2;
13328   else
13329     /* No delay slot.  */
13330     bdsize = 0;
13331
13332   return bdsize;
13333 }
13334
13335 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13336    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13337    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13338    the second half of another instruction.  */
13339
13340 static int
13341 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13342 {
13343   unsigned long opcode;
13344   int bdsize;
13345
13346   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13347   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13348     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13349     bdsize = 4;
13350   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13351     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13352     bdsize = 2;
13353   else
13354     /* No delay slot.  */
13355     bdsize = 0;
13356
13357   return bdsize;
13358 }
13359
13360 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13361    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13362
13363 static bfd_boolean
13364 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13365 {
13366   unsigned long opcode;
13367
13368   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13369   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13370                                                 /* B16  */
13371       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13372                                                 /* JR16  */
13373       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13374                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13375       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13376                                                 /* JALR16  */
13377           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13378     return TRUE;
13379
13380   return FALSE;
13381 }
13382
13383 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13384    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13385
13386 static bfd_boolean
13387 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13388 {
13389   unsigned long opcode;
13390
13391   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13392   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13393                                                 /* J  */
13394       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13395                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13396       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13397                                                 /* JAL, JALX  */
13398       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13399                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13400       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13401                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13402           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13403       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13404                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13405           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13406     return TRUE;
13407
13408   return FALSE;
13409 }
13410
13411 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13412    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13413    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13414
13415 static bfd_boolean
13416 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13417                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13418                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13419 {
13420   const Elf_Internal_Rela *irel;
13421   unsigned long opcode;
13422
13423   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13424   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13425     return FALSE;
13426
13427   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13428     if (irel->r_offset == offset
13429         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13430       return TRUE;
13431
13432   return FALSE;
13433 }
13434
13435 /* Bitsize checking.  */
13436 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13437   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13438     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13439
13440 \f
13441 bfd_boolean
13442 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13443                              struct bfd_link_info *link_info,
13444                              bfd_boolean *again)
13445 {
13446   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13447   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13448   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13449   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13450   bfd_byte *contents = NULL;
13451   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13452
13453   /* Assume nothing changes.  */
13454   *again = FALSE;
13455
13456   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13457      this section does not have relocs, or if this is not a
13458      code section.  */
13459
13460   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13461       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13462       || sec->reloc_count == 0
13463       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13464     return TRUE;
13465
13466   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13467
13468   /* Get a copy of the native relocations.  */
13469   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13470                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13471                       link_info->keep_memory));
13472   if (internal_relocs == NULL)
13473     goto error_return;
13474
13475   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13476   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13477   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13478     {
13479       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13480       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13481       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13482       unsigned long opcode;
13483       bfd_vma symval;
13484       bfd_vma pcrval;
13485       bfd_byte *ptr;
13486       int fndopc;
13487
13488       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13489          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13490       int delcnt = 0;
13491       int deloff = 0;
13492
13493       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13494          this reloc.  */
13495       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13496           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13497           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13498         continue;
13499
13500       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13501       if (contents == NULL)
13502         {
13503           /* Get cached copy if it exists.  */
13504           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13505             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13506           /* Go get them off disk.  */
13507           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13508             goto error_return;
13509         }
13510       ptr = contents + irel->r_offset;
13511
13512       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13513       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13514         {
13515           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13516           if (isymbuf == NULL)
13517             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13518                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13519                                             NULL, NULL, NULL);
13520           if (isymbuf == NULL)
13521             goto error_return;
13522         }
13523
13524       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13525       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13526         {
13527           /* A local symbol.  */
13528           Elf_Internal_Sym *isym;
13529           asection *sym_sec;
13530
13531           isym = isymbuf + r_symndx;
13532           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13533             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13534           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13535             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13536           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13537             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13538           else
13539             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13540           symval = (isym->st_value
13541                     + sym_sec->output_section->vma
13542                     + sym_sec->output_offset);
13543           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13544         }
13545       else
13546         {
13547           unsigned long indx;
13548           struct elf_link_hash_entry *h;
13549
13550           /* An external symbol.  */
13551           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13552           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13553           BFD_ASSERT (h != NULL);
13554
13555           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13556               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13557             /* This appears to be a reference to an undefined
13558                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13559                regular reloc processing.  */
13560             continue;
13561
13562           symval = (h->root.u.def.value
13563                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13564                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13565           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13566                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13567         }
13568
13569
13570       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13571          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13572          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13573          information.  It would be possible to instead create a table
13574          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13575          that would be more work, but would require less memory when
13576          the linker is run.  */
13577
13578       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13579       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13580         continue;
13581
13582       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13583
13584       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13585          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13586       pcrval = (symval
13587                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13588                 - irel->r_offset);
13589
13590       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13591          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13592          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13593
13594            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13595
13596          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13597          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13598          out the offset).  */
13599       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13600         {
13601           bfd_boolean bzc = FALSE;
13602           unsigned long nextopc;
13603           unsigned long reg;
13604           bfd_vma offset;
13605
13606           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13607              too.  */
13608           if (irel > internal_relocs
13609               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13610               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13611             continue;
13612
13613           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13614           if (irel + 1 >= irelend
13615               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13616               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13617             continue;
13618
13619           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13620           if (irel + 2 >= irelend
13621               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13622               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13623             continue;
13624
13625           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13626              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13627              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13628              it through if so.  */
13629           if (irel->r_offset >= 2
13630               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13631               && !(irel->r_offset >= 4
13632                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13633                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13634                                                   internal_relocs, irelend))))
13635             continue;
13636           if (irel->r_offset >= 4
13637               && !bzc
13638               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13639             continue;
13640
13641           reg = OP32_SREG (opcode);
13642
13643           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13644              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13645              must not fiddle with the register used to hold the address.
13646              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13647           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13648           switch (offset - 4)
13649             {
13650             case 0:
13651               break;
13652             case 2:
13653               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13654                 break;
13655               continue;
13656             case 4:
13657               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13658                 break;
13659               continue;
13660             default:
13661               continue;
13662             }
13663
13664           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13665
13666           /* Give up unless the same register is used with both
13667              relocations.  */
13668           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13669             continue;
13670
13671           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13672              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13673           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13674
13675           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13676           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13677             {
13678               /* Fix the relocation's type.  */
13679               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13680
13681               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13682                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13683                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13684               nextopc &= ~0x001f0000;
13685               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13686                           contents + irel[1].r_offset);
13687             }
13688
13689           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13690              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13691              the PC-relative distance.  */
13692           else if (symval % 4 == 0
13693                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13694                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13695                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13696                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13697             {
13698               /* Fix the relocation's type.  */
13699               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13700
13701               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13702               nextopc = (addiupc_insn.match
13703                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13704
13705               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13706                                     contents + irel[1].r_offset);
13707             }
13708
13709           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13710           else
13711             continue;
13712
13713           /* Fix the relocation's type.  */
13714           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13715
13716           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13717           delcnt = 4;
13718           deloff = 0;
13719         }
13720
13721       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13722          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13723          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13724          but there is no drawback in double checking it here.  */
13725       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13726                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13727                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13728                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13729                && ((!insn32
13730                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13731                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13732                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13733                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13734                                                                  ptr + 4),
13735                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13736         {
13737           unsigned long reg;
13738
13739           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13740
13741           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13742           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13743                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13744                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13745
13746           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13747
13748           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13749              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13750           deloff = 4;
13751         }
13752
13753       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13754          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13755       else if (!insn32
13756                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13757                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13758                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13759         {
13760           /* Fix the relocation's type.  */
13761           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13762
13763           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13764           bfd_put_16 (abfd,
13765                       (b_insn_16.match
13766                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13767                       ptr);
13768
13769           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13770           delcnt = 2;
13771           deloff = 2;
13772         }
13773
13774       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13775          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13776       else if (!insn32
13777                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13778                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13779                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13780                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13781                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13782                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13783         {
13784           unsigned long reg;
13785
13786           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13787
13788           /* Fix the relocation's type.  */
13789           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13790
13791           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13792           bfd_put_16 (abfd,
13793                       (bz_insns_16[fndopc].match
13794                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13795                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13796                       ptr);
13797
13798           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13799           delcnt = 2;
13800           deloff = 2;
13801         }
13802
13803       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13804       else if (!insn32
13805                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13806                && target_is_micromips_code_p
13807                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13808                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13809         {
13810           unsigned long n32opc;
13811           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13812
13813           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13814
13815           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13816             {
13817               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13818               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13819
13820               relaxed = TRUE;
13821             }
13822           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13823             {
13824               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13825               bfd_put_16 (abfd,
13826                           (move_insn_16.match
13827                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13828                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13829                           ptr + 4);
13830
13831               relaxed = TRUE;
13832             }
13833           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13834              instructions will be handled here later.  */
13835
13836           if (relaxed)
13837             {
13838               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13839                  with 16-bit delay slot.  */
13840               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13841
13842               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13843               delcnt = 2;
13844               deloff = 6;
13845             }
13846         }
13847
13848       if (delcnt != 0)
13849         {
13850           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13851           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13852           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13853           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13854
13855           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13856           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13857                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13858             goto error_return;
13859
13860           /* That will change things, so we should relax again.
13861              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13862           *again = TRUE;
13863         }
13864     }
13865
13866   if (isymbuf != NULL
13867       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13868     {
13869       if (! link_info->keep_memory)
13870         free (isymbuf);
13871       else
13872         {
13873           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13874           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13875         }
13876     }
13877
13878   if (contents != NULL
13879       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13880     {
13881       if (! link_info->keep_memory)
13882         free (contents);
13883       else
13884         {
13885           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13886           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13887         }
13888     }
13889
13890   if (internal_relocs != NULL
13891       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13892     free (internal_relocs);
13893
13894   return TRUE;
13895
13896  error_return:
13897   if (isymbuf != NULL
13898       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13899     free (isymbuf);
13900   if (contents != NULL
13901       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13902     free (contents);
13903   if (internal_relocs != NULL
13904       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13905     free (internal_relocs);
13906
13907   return FALSE;
13908 }
13909 \f
13910 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13911
13912 struct bfd_link_hash_table *
13913 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13914 {
13915   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13916   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13917
13918   ret = bfd_zmalloc (amt);
13919   if (ret == NULL)
13920     return NULL;
13921
13922   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13923                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13924                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13925                                       MIPS_ELF_DATA))
13926     {
13927       free (ret);
13928       return NULL;
13929     }
13930   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13931   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13932
13933   return &ret->root.root;
13934 }
13935
13936 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13937
13938 struct bfd_link_hash_table *
13939 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13940 {
13941   struct bfd_link_hash_table *ret;
13942
13943   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13944   if (ret)
13945     {
13946       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13947
13948       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13949       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13950       htab->is_vxworks = TRUE;
13951     }
13952   return ret;
13953 }
13954
13955 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13956    and copy relocs.  */
13957
13958 void
13959 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13960 {
13961   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13962 }
13963
13964 /* A function that the linker calls to select between all or only
13965    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13966    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13967
13968 void
13969 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13970                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13971 {
13972   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
13973   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
13974 }
13975 \f
13976 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13977
13978 struct mips_mach_extension
13979 {
13980   unsigned long extension, base;
13981 };
13982
13983
13984 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13985    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13986
13987 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13988 {
13989   /* MIPS64r2 extensions.  */
13990   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13991   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13992   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13993   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13994   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13995
13996   /* MIPS64 extensions.  */
13997   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13998   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13999   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14000
14001   /* MIPS V extensions.  */
14002   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14003
14004   /* R10000 extensions.  */
14005   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14006   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14007   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14008
14009   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14010      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14011      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14012      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14013      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14014   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14015   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14016
14017   /* MIPS IV extensions.  */
14018   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14019   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14020   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14021   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14022   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14023
14024   /* VR4100 extensions.  */
14025   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14026   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14027
14028   /* MIPS III extensions.  */
14029   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14030   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14031   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14032   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14033   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14034   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14035   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14036   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14037   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14038
14039   /* MIPS32r3 extensions.  */
14040   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
14041
14042   /* MIPS32r2 extensions.  */
14043   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
14044
14045   /* MIPS32 extensions.  */
14046   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14047
14048   /* MIPS II extensions.  */
14049   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14050   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14051   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14052
14053   /* MIPS I extensions.  */
14054   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14055   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14056 };
14057
14058 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14059
14060 static bfd_boolean
14061 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14062 {
14063   size_t i;
14064
14065   if (extension == base)
14066     return TRUE;
14067
14068   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14069       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14070     return TRUE;
14071
14072   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14073       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14074     return TRUE;
14075
14076   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14077     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14078       {
14079         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14080         if (extension == base)
14081           return TRUE;
14082       }
14083
14084   return FALSE;
14085 }
14086
14087 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14088
14089 static unsigned long
14090 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14091 {
14092   switch (isa_ext)
14093     {
14094     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14095     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14096     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14097     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14098     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14099     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14100     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14101     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14102     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14103     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14104     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14105     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14106     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14107     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14108     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14109     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14110     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14111     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14112     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14113     }
14114 }
14115
14116 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14117
14118 unsigned int
14119 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14120 {
14121   switch (bfd_get_mach (abfd))
14122     {
14123     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14124     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14125     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14126     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14127     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14128     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14129     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14130     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14131     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14132     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14133     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14134     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14135     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14136     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14137     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14138     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14139     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14140     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14141     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14142     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14143       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14144     default:                        return 0;
14145     }
14146 }
14147
14148 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14149 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14150
14151 /* Decode a single value into level and revision.  */
14152 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14153 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14154
14155 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14156
14157 static void
14158 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14159 {
14160   int new_isa = 0;
14161   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14162     {
14163     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14164     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14165     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14166     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14167     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14168     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14169     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14170     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14171     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14172     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14173     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14174     default:
14175       _bfd_error_handler
14176         /* xgettext:c-format */
14177         (_("%pB: unknown architecture %s"),
14178          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14179     }
14180
14181   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14182     {
14183       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14184       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14185     }
14186
14187   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14188   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14189                            bfd_get_mach (abfd)))
14190     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14191 }
14192
14193 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14194
14195 static bfd_boolean
14196 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14197 {
14198   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14199           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14200           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14201           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14202           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14203           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14204           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14205           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14206 }
14207
14208 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14209
14210 static void
14211 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14212 {
14213   obj_attribute *in_attr;
14214
14215   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14216   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14217
14218   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14219     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14220   else
14221     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14222
14223   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14224
14225   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14226   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14227
14228   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14229       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14230       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14231           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14232     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14233   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14234            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14235            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14236     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14237
14238   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14239
14240   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14241     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14242   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14243     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14244   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14245     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14246
14247   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14248       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14249       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14250       && abiflags->isa_level >= 32
14251       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14252     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14253 }
14254
14255 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14256    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14257    sections together, not write them all out sequentially.  */
14258
14259 bfd_boolean
14260 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14261 {
14262   asection *o;
14263   struct bfd_link_order *p;
14264   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14265   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14266   Elf32_RegInfo reginfo;
14267   struct ecoff_debug_info debug;
14268   struct mips_htab_traverse_info hti;
14269   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14270   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14271   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14272   void *mdebug_handle = NULL;
14273   asection *s;
14274   EXTR esym;
14275   unsigned int i;
14276   bfd_size_type amt;
14277   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14278
14279   static const char * const secname[] =
14280   {
14281     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14282     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14283   };
14284   static const int sc[] =
14285   {
14286     scText, scInit, scFini, scData,
14287     scRData, scSData, scSBss, scBss
14288   };
14289
14290   htab = mips_elf_hash_table (info);
14291   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14292
14293   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14294      those without.  */
14295   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14296     return FALSE;
14297
14298   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14299   hti.info = info;
14300   hti.output_bfd = abfd;
14301   hti.error = FALSE;
14302   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14303   if (hti.error)
14304     return FALSE;
14305
14306   /* Get a value for the GP register.  */
14307   if (elf_gp (abfd) == 0)
14308     {
14309       struct bfd_link_hash_entry *h;
14310
14311       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14312       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14313         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14314                          + h->u.def.section->output_section->vma
14315                          + h->u.def.section->output_offset);
14316       else if (htab->is_vxworks
14317                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14318                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14319                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14320                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14321         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14322                          + h->u.def.section->output_offset
14323                          + h->u.def.value);
14324       else if (bfd_link_relocatable (info))
14325         {
14326           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14327
14328           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14329           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14330             if (o->vma < lo
14331                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14332               lo = o->vma;
14333
14334           /* And calculate GP relative to that.  */
14335           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14336         }
14337       else
14338         {
14339           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14340              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14341              callback to warn that GP is not defined.  */
14342         }
14343     }
14344
14345   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14346      information.  */
14347   abiflags_sec = NULL;
14348   reginfo_sec = NULL;
14349   mdebug_sec = NULL;
14350   gptab_data_sec = NULL;
14351   gptab_bss_sec = NULL;
14352   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14353     {
14354       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14355         {
14356           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14357              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14358              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14359           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14360             {
14361               asection *input_section;
14362
14363               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14364                 {
14365                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14366                     continue;
14367                   abort ();
14368                 }
14369
14370               input_section = p->u.indirect.section;
14371
14372               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14373                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14374               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14375             }
14376
14377           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14378           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14379
14380           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14381              matters, but someday it might).  */
14382           o->map_head.link_order = NULL;
14383
14384           abiflags_sec = o;
14385         }
14386
14387       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14388         {
14389           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14390
14391           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14392              Look through all the link_orders comprising it and merge
14393              the information together.  */
14394           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14395             {
14396               asection *input_section;
14397               bfd *input_bfd;
14398               Elf32_External_RegInfo ext;
14399               Elf32_RegInfo sub;
14400               bfd_size_type sz;
14401
14402               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14403                 {
14404                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14405                     continue;
14406                   abort ();
14407                 }
14408
14409               input_section = p->u.indirect.section;
14410               input_bfd = input_section->owner;
14411
14412               sz = (input_section->size < sizeof (ext)
14413                     ? input_section->size : sizeof (ext));
14414               memset (&ext, 0, sizeof (ext));
14415               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14416                                               &ext, 0, sz))
14417                 return FALSE;
14418
14419               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14420
14421               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14422               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14423               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14424               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14425               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14426
14427               /* ri_gp_value is set by the function
14428                  `_bfd_mips_elf_section_processing' when the section is
14429                  finally written out.  */
14430
14431               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14432                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14433               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14434             }
14435
14436           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14437           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14438
14439           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14440              matters, but someday it might).  */
14441           o->map_head.link_order = NULL;
14442
14443           reginfo_sec = o;
14444         }
14445
14446       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14447         {
14448           struct extsym_info einfo;
14449           bfd_vma last;
14450
14451           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14452              Look through all the link_orders comprising it and merge
14453              the information together.  */
14454           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14455           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14456           symhdr->vstamp = 0;
14457           symhdr->ilineMax = 0;
14458           symhdr->cbLine = 0;
14459           symhdr->idnMax = 0;
14460           symhdr->ipdMax = 0;
14461           symhdr->isymMax = 0;
14462           symhdr->ioptMax = 0;
14463           symhdr->iauxMax = 0;
14464           symhdr->issMax = 0;
14465           symhdr->issExtMax = 0;
14466           symhdr->ifdMax = 0;
14467           symhdr->crfd = 0;
14468           symhdr->iextMax = 0;
14469
14470           /* We accumulate the debugging information itself in the
14471              debug_info structure.  */
14472           debug.line = NULL;
14473           debug.external_dnr = NULL;
14474           debug.external_pdr = NULL;
14475           debug.external_sym = NULL;
14476           debug.external_opt = NULL;
14477           debug.external_aux = NULL;
14478           debug.ss = NULL;
14479           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14480           debug.external_fdr = NULL;
14481           debug.external_rfd = NULL;
14482           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14483
14484           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14485           if (mdebug_handle == NULL)
14486             return FALSE;
14487
14488           esym.jmptbl = 0;
14489           esym.cobol_main = 0;
14490           esym.weakext = 0;
14491           esym.reserved = 0;
14492           esym.ifd = ifdNil;
14493           esym.asym.iss = issNil;
14494           esym.asym.st = stLocal;
14495           esym.asym.reserved = 0;
14496           esym.asym.index = indexNil;
14497           last = 0;
14498           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14499             {
14500               esym.asym.sc = sc[i];
14501               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14502               if (s != NULL)
14503                 {
14504                   esym.asym.value = s->vma;
14505                   last = s->vma + s->size;
14506                 }
14507               else
14508                 esym.asym.value = last;
14509               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14510                                                  secname[i], &esym))
14511                 return FALSE;
14512             }
14513
14514           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14515             {
14516               asection *input_section;
14517               bfd *input_bfd;
14518               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14519               struct ecoff_debug_info input_debug;
14520               char *eraw_src;
14521               char *eraw_end;
14522
14523               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14524                 {
14525                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14526                     continue;
14527                   abort ();
14528                 }
14529
14530               input_section = p->u.indirect.section;
14531               input_bfd = input_section->owner;
14532
14533               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14534                 {
14535                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14536                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14537                      want to deal with it.  */
14538                   continue;
14539                 }
14540
14541               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14542                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14543
14544               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14545
14546               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14547                  read in the debugging information and set up an
14548                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14549               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14550                                                    &input_debug))
14551                 return FALSE;
14552
14553               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14554                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14555                       &input_debug, input_swap, info)))
14556                 return FALSE;
14557
14558               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14559                  interesting information, try to find the symbol in
14560                  the linker global hash table and save the information
14561                  for the output external symbols.  */
14562               eraw_src = input_debug.external_ext;
14563               eraw_end = (eraw_src
14564                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14565                              * input_swap->external_ext_size));
14566               for (;
14567                    eraw_src < eraw_end;
14568                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14569                 {
14570                   EXTR ext;
14571                   const char *name;
14572                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14573
14574                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14575                   if (ext.asym.sc == scNil
14576                       || ext.asym.sc == scUndefined
14577                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14578                     continue;
14579
14580                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14581                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14582                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14583                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14584                     continue;
14585
14586                   if (ext.ifd != -1)
14587                     {
14588                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14589                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14590                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14591                     }
14592
14593                   h->esym = ext;
14594                 }
14595
14596               /* Free up the information we just read.  */
14597               free (input_debug.line);
14598               free (input_debug.external_dnr);
14599               free (input_debug.external_pdr);
14600               free (input_debug.external_sym);
14601               free (input_debug.external_opt);
14602               free (input_debug.external_aux);
14603               free (input_debug.ss);
14604               free (input_debug.ssext);
14605               free (input_debug.external_fdr);
14606               free (input_debug.external_rfd);
14607               free (input_debug.external_ext);
14608
14609               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14610                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14611               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14612             }
14613
14614           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14615             {
14616               /* Create .rtproc section.  */
14617               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14618               if (rtproc_sec == NULL)
14619                 {
14620                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14621                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14622
14623                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14624                                                                    ".rtproc",
14625                                                                    flags);
14626                   if (rtproc_sec == NULL
14627                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14628                     return FALSE;
14629                 }
14630
14631               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14632                                                      info, rtproc_sec,
14633                                                      &debug))
14634                 return FALSE;
14635             }
14636
14637           /* Build the external symbol information.  */
14638           einfo.abfd = abfd;
14639           einfo.info = info;
14640           einfo.debug = &debug;
14641           einfo.swap = swap;
14642           einfo.failed = FALSE;
14643           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14644                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14645           if (einfo.failed)
14646             return FALSE;
14647
14648           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14649           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14650
14651           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14652              matters, but someday it might).  */
14653           o->map_head.link_order = NULL;
14654
14655           mdebug_sec = o;
14656         }
14657
14658       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14659         {
14660           const char *subname;
14661           unsigned int c;
14662           Elf32_gptab *tab;
14663           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14664           unsigned int j;
14665
14666           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14667              information describing how the small data area would
14668              change depending upon the -G switch.  These sections
14669              not used in executables files.  */
14670           if (! bfd_link_relocatable (info))
14671             {
14672               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14673                 {
14674                   asection *input_section;
14675
14676                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14677                     {
14678                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14679                         continue;
14680                       abort ();
14681                     }
14682
14683                   input_section = p->u.indirect.section;
14684
14685                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14686                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14687                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14688                 }
14689
14690               /* Skip this section later on (I don't think this
14691                  currently matters, but someday it might).  */
14692               o->map_head.link_order = NULL;
14693
14694               /* Really remove the section.  */
14695               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14696               --abfd->section_count;
14697
14698               continue;
14699             }
14700
14701           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14702              uninitialized data.  */
14703           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14704             gptab_data_sec = o;
14705           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14706             gptab_bss_sec = o;
14707           else
14708             {
14709               _bfd_error_handler
14710                 /* xgettext:c-format */
14711                 (_("%pB: illegal section name `%pA'"), abfd, o);
14712               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14713               return FALSE;
14714             }
14715
14716           /* The linker script always combines .gptab.data and
14717              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14718              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14719              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14720              case we must change the name of the output section.  */
14721           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14722           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14723             {
14724               if (o == gptab_data_sec)
14725                 o->name = ".gptab.data";
14726               else
14727                 o->name = ".gptab.bss";
14728               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14729               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14730             }
14731
14732           /* Set up the first entry.  */
14733           c = 1;
14734           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14735           tab = bfd_malloc (amt);
14736           if (tab == NULL)
14737             return FALSE;
14738           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14739           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14740
14741           /* Combine the input sections.  */
14742           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14743             {
14744               asection *input_section;
14745               bfd *input_bfd;
14746               bfd_size_type size;
14747               unsigned long last;
14748               bfd_size_type gpentry;
14749
14750               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14751                 {
14752                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14753                     continue;
14754                   abort ();
14755                 }
14756
14757               input_section = p->u.indirect.section;
14758               input_bfd = input_section->owner;
14759
14760               /* Combine the gptab entries for this input section one
14761                  by one.  We know that the input gptab entries are
14762                  sorted by ascending -G value.  */
14763               size = input_section->size;
14764               last = 0;
14765               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14766                    gpentry < size;
14767                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14768                 {
14769                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14770                   Elf32_gptab int_gptab;
14771                   unsigned long val;
14772                   unsigned long add;
14773                   bfd_boolean exact;
14774                   unsigned int look;
14775
14776                   if (! (bfd_get_section_contents
14777                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14778                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14779                     {
14780                       free (tab);
14781                       return FALSE;
14782                     }
14783
14784                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14785                                                 &int_gptab);
14786                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14787                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14788
14789                   exact = FALSE;
14790                   for (look = 1; look < c; look++)
14791                     {
14792                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14793                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14794
14795                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14796                         exact = TRUE;
14797                     }
14798
14799                   if (! exact)
14800                     {
14801                       Elf32_gptab *new_tab;
14802                       unsigned int max;
14803
14804                       /* We need a new table entry.  */
14805                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14806                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14807                       if (new_tab == NULL)
14808                         {
14809                           free (tab);
14810                           return FALSE;
14811                         }
14812                       tab = new_tab;
14813                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14814                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14815
14816                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14817                          value, since that will be implied by this new
14818                          value.  */
14819                       max = 0;
14820                       for (look = 1; look < c; look++)
14821                         {
14822                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14823                               && (max == 0
14824                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14825                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14826                             max = look;
14827                         }
14828                       if (max != 0)
14829                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14830                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14831
14832                       ++c;
14833                     }
14834
14835                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14836                 }
14837
14838               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14839                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14840               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14841             }
14842
14843           /* The table must be sorted by -G value.  */
14844           if (c > 2)
14845             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14846
14847           /* Swap out the table.  */
14848           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14849           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14850           if (ext_tab == NULL)
14851             {
14852               free (tab);
14853               return FALSE;
14854             }
14855
14856           for (j = 0; j < c; j++)
14857             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14858           free (tab);
14859
14860           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14861           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14862
14863           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14864              matters, but someday it might).  */
14865           o->map_head.link_order = NULL;
14866         }
14867     }
14868
14869   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14870   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14871     return FALSE;
14872
14873   /* Now write out the computed sections.  */
14874
14875   if (abiflags_sec != NULL)
14876     {
14877       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14878       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14879
14880       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14881
14882       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14883       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14884         {
14885           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14886           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14887         }
14888       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14889       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14890         return FALSE;
14891     }
14892
14893   if (reginfo_sec != NULL)
14894     {
14895       Elf32_External_RegInfo ext;
14896
14897       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14898       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14899         return FALSE;
14900     }
14901
14902   if (mdebug_sec != NULL)
14903     {
14904       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14905       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14906                                                swap, info,
14907                                                mdebug_sec->filepos))
14908         return FALSE;
14909
14910       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14911     }
14912
14913   if (gptab_data_sec != NULL)
14914     {
14915       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14916                                       gptab_data_sec->contents,
14917                                       0, gptab_data_sec->size))
14918         return FALSE;
14919     }
14920
14921   if (gptab_bss_sec != NULL)
14922     {
14923       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14924                                       gptab_bss_sec->contents,
14925                                       0, gptab_bss_sec->size))
14926         return FALSE;
14927     }
14928
14929   if (SGI_COMPAT (abfd))
14930     {
14931       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14932       if (rtproc_sec != NULL)
14933         {
14934           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14935                                           rtproc_sec->contents,
14936                                           0, rtproc_sec->size))
14937             return FALSE;
14938         }
14939     }
14940
14941   return TRUE;
14942 }
14943 \f
14944 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14945    if there are conflicting settings.  */
14946
14947 static bfd_boolean
14948 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14949 {
14950   bfd *obfd = info->output_bfd;
14951   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14952   flagword old_flags;
14953   flagword new_flags;
14954   bfd_boolean ok;
14955
14956   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14957   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14958   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14959
14960   /* Check flag compatibility.  */
14961
14962   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14963   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14964
14965   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14966      doesn't seem to matter.  */
14967   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14968   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14969
14970   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14971      just be able to ignore this.  */
14972   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14973   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14974
14975   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14976   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14977     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14978
14979   if (new_flags == old_flags)
14980     return TRUE;
14981
14982   ok = TRUE;
14983
14984   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14985       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14986     {
14987       _bfd_error_handler
14988         (_("%pB: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14989          ibfd);
14990       ok = TRUE;
14991     }
14992
14993   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14994     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14995   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14996     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14997
14998   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14999   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15000
15001   /* Compare the ISAs.  */
15002   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15003     {
15004       _bfd_error_handler
15005         (_("%pB: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15006          ibfd);
15007       ok = FALSE;
15008     }
15009   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15010     {
15011       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15012       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15013         {
15014           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15015              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15016              OBFD as a 32-bit binary.  */
15017           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15018           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15019           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15020             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15021
15022           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15023           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15024
15025           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15026              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15027           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15028               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15029               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15030             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15031         }
15032       else
15033         {
15034           /* The ISAs aren't compatible.  */
15035           _bfd_error_handler
15036             /* xgettext:c-format */
15037             (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15038              ibfd,
15039              bfd_printable_name (ibfd),
15040              bfd_printable_name (obfd));
15041           ok = FALSE;
15042         }
15043     }
15044
15045   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15046   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15047
15048   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15049      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15050   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15051       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15052           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15053     {
15054       /* Only error if both are set (to different values).  */
15055       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15056           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15057               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15058         {
15059           _bfd_error_handler
15060             /* xgettext:c-format */
15061             (_("%pB: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15062              ibfd,
15063              elf_mips_abi_name (ibfd),
15064              elf_mips_abi_name (obfd));
15065           ok = FALSE;
15066         }
15067       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15068       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15069     }
15070
15071   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15072      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15073   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15074     {
15075       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15076       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15077       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15078       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15079       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15080       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15081
15082       if (m16_mis || micro_mis)
15083         {
15084           _bfd_error_handler
15085             /* xgettext:c-format */
15086             (_("%pB: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15087              ibfd,
15088              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15089              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15090           ok = FALSE;
15091         }
15092
15093       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15094
15095       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15096       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15097     }
15098
15099   /* Compare NaN encodings.  */
15100   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15101     {
15102       /* xgettext:c-format */
15103       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15104                           ibfd,
15105                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15106                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15107                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15108                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15109       ok = FALSE;
15110       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15111       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15112     }
15113
15114   /* Compare FP64 state.  */
15115   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15116     {
15117       /* xgettext:c-format */
15118       _bfd_error_handler (_("%pB: linking %s module with previous %s modules"),
15119                           ibfd,
15120                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15121                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15122                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15123                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15124       ok = FALSE;
15125       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15126       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15127     }
15128
15129   /* Warn about any other mismatches */
15130   if (new_flags != old_flags)
15131     {
15132       /* xgettext:c-format */
15133       _bfd_error_handler
15134         (_("%pB: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15135            "(%#x)"),
15136          ibfd, new_flags, old_flags);
15137       ok = FALSE;
15138     }
15139
15140   return ok;
15141 }
15142
15143 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15144    there are conflicting attributes.  */
15145 static bfd_boolean
15146 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15147 {
15148   bfd *obfd = info->output_bfd;
15149   obj_attribute *in_attr;
15150   obj_attribute *out_attr;
15151   bfd *abi_fp_bfd;
15152   bfd *abi_msa_bfd;
15153
15154   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15155   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15156   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15157     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15158
15159   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15160   if (!abi_msa_bfd
15161       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15162     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15163
15164   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15165     {
15166       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15167       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15168
15169       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15170          initialized.  */
15171       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15172
15173       return TRUE;
15174     }
15175
15176   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15177      non-conflicting ones.  */
15178   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15179   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15180     {
15181       int out_fp, in_fp;
15182
15183       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15184       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15185       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15186       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15187         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15188       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15189                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15190                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15191                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15192         {
15193           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15194           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15195         }
15196       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15197                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15198                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15199                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15200         /* Keep the current setting.  */;
15201       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15202                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15203         {
15204           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15205           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15206         }
15207       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15208                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15209         /* Keep the current setting.  */;
15210       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15211         {
15212           const char *out_string, *in_string;
15213
15214           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15215           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15216           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15217           if (!out_string && !in_string)
15218             /* xgettext:c-format */
15219             _bfd_error_handler
15220               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15221                  "(set by %pB), %pB uses unknown floating point ABI %d"),
15222                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15223           else if (!out_string)
15224             _bfd_error_handler
15225               /* xgettext:c-format */
15226               (_("warning: %pB uses unknown floating point ABI %d "
15227                  "(set by %pB), %pB uses %s"),
15228                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15229           else if (!in_string)
15230             _bfd_error_handler
15231               /* xgettext:c-format */
15232               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15233                  "%pB uses unknown floating point ABI %d"),
15234                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15235           else
15236             {
15237               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15238                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15239                  really relevant to the error message.  */
15240               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15241                 out_string = "-mhard-float";
15242               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15243                 in_string = "-mhard-float";
15244               _bfd_error_handler
15245                 /* xgettext:c-format */
15246                 (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), %pB uses %s"),
15247                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15248             }
15249         }
15250     }
15251
15252   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15253      non-conflicting ones.  */
15254   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15255     {
15256       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15257       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15258         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15259       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15260         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15261           {
15262           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15263             _bfd_error_handler
15264               /* xgettext:c-format */
15265               (_("warning: %pB uses %s (set by %pB), "
15266                  "%pB uses unknown MSA ABI %d"),
15267                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15268                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15269             break;
15270
15271           default:
15272             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15273               {
15274               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15275                 _bfd_error_handler
15276                   /* xgettext:c-format */
15277                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15278                      "(set by %pB), %pB uses %s"),
15279                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15280                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15281                   break;
15282
15283               default:
15284                 _bfd_error_handler
15285                   /* xgettext:c-format */
15286                   (_("warning: %pB uses unknown MSA ABI %d "
15287                      "(set by %pB), %pB uses unknown MSA ABI %d"),
15288                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15289                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15290                 break;
15291               }
15292           }
15293     }
15294
15295   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15296   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15297 }
15298
15299 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15300    there are conflicting settings.  */
15301
15302 static bfd_boolean
15303 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15304 {
15305   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15306   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15307   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15308
15309   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15310   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15311
15312 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15313   /* Merge abiflags.  */
15314   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15315                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15316   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15317                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15318   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15319                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15320   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15321                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15322   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15323                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15324 #undef max
15325   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15326   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15327
15328   return TRUE;
15329 }
15330
15331 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15332    object file when linking.  */
15333
15334 bfd_boolean
15335 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15336 {
15337   bfd *obfd = info->output_bfd;
15338   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15339   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15340   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15341   asection *sec;
15342   bfd_boolean ok;
15343
15344   /* Check if we have the same endianness.  */
15345   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15346     {
15347       _bfd_error_handler
15348         (_("%pB: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15349          ibfd);
15350       return FALSE;
15351     }
15352
15353   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15354     return TRUE;
15355
15356   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15357   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15358
15359   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15360     {
15361       _bfd_error_handler
15362         (_("%pB: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15363          ibfd);
15364       return FALSE;
15365     }
15366
15367   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15368      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15369      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15370   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15371     {
15372       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15373          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15374          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15375          not affect compatibility.  */
15376       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15377           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15378           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15379           && (sec->size != 0
15380               || (strcmp (sec->name, ".text")
15381                   && strcmp (sec->name, ".data")
15382                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15383         {
15384           null_input_bfd = FALSE;
15385           break;
15386         }
15387     }
15388   if (null_input_bfd)
15389     return TRUE;
15390
15391   /* Populate abiflags using existing information.  */
15392   if (in_tdata->abiflags_valid)
15393     {
15394       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15395       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15396       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15397
15398       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15399          set.  */
15400       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15401         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15402
15403       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15404       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15405
15406       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15407          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15408       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15409         in_abiflags.isa_rev = 2;
15410
15411       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15412           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15413         _bfd_error_handler
15414           (_("%pB: warning: inconsistent ISA between e_flags and "
15415              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15416       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15417           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15418         _bfd_error_handler
15419           (_("%pB: warning: inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15420              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15421       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15422         _bfd_error_handler
15423           (_("%pB: warning: inconsistent ASEs between e_flags and "
15424              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15425       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15426          from e_flags.  */
15427       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15428                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15429         _bfd_error_handler
15430           (_("%pB: warning: inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15431              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15432       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15433         _bfd_error_handler
15434           (_("%pB: warning: unexpected flag in the flags2 field of "
15435              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15436            in_abiflags.flags2);
15437     }
15438   else
15439     {
15440       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15441       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15442     }
15443
15444   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15445     {
15446       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15447       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15448       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15449     }
15450
15451   if (! elf_flags_init (obfd))
15452     {
15453       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15454       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15455       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15456         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15457
15458       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15459           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15460               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15461                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15462         {
15463           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15464                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15465             return FALSE;
15466
15467           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15468           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15469         }
15470
15471       ok = TRUE;
15472     }
15473   else
15474     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15475
15476   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15477
15478   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15479
15480   if (!ok)
15481     {
15482       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15483       return FALSE;
15484     }
15485
15486   return TRUE;
15487 }
15488
15489 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15490
15491 bfd_boolean
15492 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15493 {
15494   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15495               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15496
15497   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15498   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15499   return TRUE;
15500 }
15501
15502 char *
15503 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15504 {
15505   switch (dtag)
15506     {
15507     default: return "";
15508     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15509       return "MIPS_RLD_VERSION";
15510     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15511       return "MIPS_TIME_STAMP";
15512     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15513       return "MIPS_ICHECKSUM";
15514     case DT_MIPS_IVERSION:
15515       return "MIPS_IVERSION";
15516     case DT_MIPS_FLAGS:
15517       return "MIPS_FLAGS";
15518     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15519       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15520     case DT_MIPS_MSYM:
15521       return "MIPS_MSYM";
15522     case DT_MIPS_CONFLICT:
15523       return "MIPS_CONFLICT";
15524     case DT_MIPS_LIBLIST:
15525       return "MIPS_LIBLIST";
15526     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15527       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15528     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15529       return "MIPS_CONFLICTNO";
15530     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15531       return "MIPS_LIBLISTNO";
15532     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15533       return "MIPS_SYMTABNO";
15534     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15535       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15536     case DT_MIPS_GOTSYM:
15537       return "MIPS_GOTSYM";
15538     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15539       return "MIPS_HIPAGENO";
15540     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15541       return "MIPS_RLD_MAP";
15542     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15543       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15544     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15545       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15546     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15547       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15548     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15549       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15550     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15551       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15552     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15553       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15554     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15555       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15556     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15557       return "MIPS_DELTA_SYM";
15558     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15559       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15560     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15561       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15562     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15563       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15564     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15565       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15566     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15567       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15568     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15569       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15570     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15571       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15572     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15573       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15574     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15575       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15576     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15577       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15578     case DT_MIPS_OPTIONS:
15579       return "MIPS_OPTIONS";
15580     case DT_MIPS_INTERFACE:
15581       return "MIPS_INTERFACE";
15582     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15583       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15584     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15585       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15586     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15587       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15588     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15589       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15590     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15591       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15592     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15593       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15594     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15595       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15596     case DT_MIPS_PLTGOT:
15597       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15598     case DT_MIPS_RWPLT:
15599       return "DT_MIPS_RWPLT";
15600     }
15601 }
15602
15603 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15604    not known.  */
15605
15606 const char *
15607 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15608 {
15609   switch (fp)
15610     {
15611       /* These strings aren't translated because they're simply
15612          option lists.  */
15613     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15614       return "-mdouble-float";
15615
15616     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15617       return "-msingle-float";
15618
15619     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15620       return "-msoft-float";
15621
15622     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15623       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15624
15625     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15626       return "-mfpxx";
15627
15628     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15629       return "-mgp32 -mfp64";
15630
15631     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15632       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15633
15634     default:
15635       return 0;
15636     }
15637 }
15638
15639 static void
15640 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15641 {
15642   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15643     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15644   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15645     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15646   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15647     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15648   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15649     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15650   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15651     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15652   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15653     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15654   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15655     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15656   if (mask & AFL_ASE_MT)
15657     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15658   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15659     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15660   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15661     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15662   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15663     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15664   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15665     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15666   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15667     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15668   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15669     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15670   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
15671     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
15672   if (mask & AFL_ASE_CRC)
15673     fputs ("\n\tCRC ASE", file);
15674   if (mask & AFL_ASE_GINV)
15675     fputs ("\n\tGINV ASE", file);
15676   if (mask == 0)
15677     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15678   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15679     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15680 }
15681
15682 static void
15683 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15684 {
15685   switch (isa_ext)
15686     {
15687     case 0:
15688       fputs (_("None"), file);
15689       break;
15690     case AFL_EXT_XLR:
15691       fputs ("RMI XLR", file);
15692       break;
15693     case AFL_EXT_OCTEON3:
15694       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15695       break;
15696     case AFL_EXT_OCTEON2:
15697       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15698       break;
15699     case AFL_EXT_OCTEONP:
15700       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15701       break;
15702     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15703       fputs ("Loongson 3A", file);
15704       break;
15705     case AFL_EXT_OCTEON:
15706       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15707       break;
15708     case AFL_EXT_5900:
15709       fputs ("Toshiba R5900", file);
15710       break;
15711     case AFL_EXT_4650:
15712       fputs ("MIPS R4650", file);
15713       break;
15714     case AFL_EXT_4010:
15715       fputs ("LSI R4010", file);
15716       break;
15717     case AFL_EXT_4100:
15718       fputs ("NEC VR4100", file);
15719       break;
15720     case AFL_EXT_3900:
15721       fputs ("Toshiba R3900", file);
15722       break;
15723     case AFL_EXT_10000:
15724       fputs ("MIPS R10000", file);
15725       break;
15726     case AFL_EXT_SB1:
15727       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15728       break;
15729     case AFL_EXT_4111:
15730       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15731       break;
15732     case AFL_EXT_4120:
15733       fputs ("NEC VR4120", file);
15734       break;
15735     case AFL_EXT_5400:
15736       fputs ("NEC VR5400", file);
15737       break;
15738     case AFL_EXT_5500:
15739       fputs ("NEC VR5500", file);
15740       break;
15741     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15742       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15743       break;
15744     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15745       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15746       break;
15747     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
15748       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
15749       break;
15750     default:
15751       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15752       break;
15753     }
15754 }
15755
15756 static void
15757 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15758 {
15759   switch (val)
15760     {
15761     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15762       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15763       break;
15764     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15765       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15766       break;
15767     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15768       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15769       break;
15770     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15771       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15772       break;
15773     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15774       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15775       break;
15776     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15777       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15778       break;
15779     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15780       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15781       break;
15782     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15783       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15784       break;
15785     default:
15786       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15787       break;
15788     }
15789 }
15790
15791 static int
15792 get_mips_reg_size (int reg_size)
15793 {
15794   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15795          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15796          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15797          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15798          : -1;
15799 }
15800
15801 bfd_boolean
15802 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15803 {
15804   FILE *file = ptr;
15805
15806   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15807
15808   /* Print normal ELF private data.  */
15809   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15810
15811   /* xgettext:c-format */
15812   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15813
15814   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15815     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15816   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15817     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15818   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15819     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15820   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15821     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15822   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15823     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15824   else if (ABI_N32_P (abfd))
15825     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15826   else if (ABI_64_P (abfd))
15827     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15828   else
15829     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15830
15831   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15832     fprintf (file, " [mips1]");
15833   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15834     fprintf (file, " [mips2]");
15835   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15836     fprintf (file, " [mips3]");
15837   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15838     fprintf (file, " [mips4]");
15839   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15840     fprintf (file, " [mips5]");
15841   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15842     fprintf (file, " [mips32]");
15843   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15844     fprintf (file, " [mips64]");
15845   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15846     fprintf (file, " [mips32r2]");
15847   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15848     fprintf (file, " [mips64r2]");
15849   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15850     fprintf (file, " [mips32r6]");
15851   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15852     fprintf (file, " [mips64r6]");
15853   else
15854     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15855
15856   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15857     fprintf (file, " [mdmx]");
15858
15859   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15860     fprintf (file, " [mips16]");
15861
15862   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15863     fprintf (file, " [micromips]");
15864
15865   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15866     fprintf (file, " [nan2008]");
15867
15868   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15869     fprintf (file, " [old fp64]");
15870
15871   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15872     fprintf (file, " [32bitmode]");
15873   else
15874     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15875
15876   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15877     fprintf (file, " [noreorder]");
15878
15879   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15880     fprintf (file, " [PIC]");
15881
15882   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15883     fprintf (file, " [CPIC]");
15884
15885   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15886     fprintf (file, " [XGOT]");
15887
15888   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15889     fprintf (file, " [UCODE]");
15890
15891   fputc ('\n', file);
15892
15893   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15894     {
15895       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15896       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15897       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15898       if (abiflags->isa_rev > 1)
15899         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15900       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15901                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15902       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15903                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15904       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15905                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15906       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15907       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15908       fputs ("ISA Extension: ", file);
15909       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15910       fputs ("\nASEs:", file);
15911       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15912       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15913       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15914       fputc ('\n', file);
15915     }
15916
15917   return TRUE;
15918 }
15919
15920 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15921 {
15922   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15923   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15924   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15925   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15926   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15927   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15928   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15929 };
15930
15931 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15932    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15933    definiton of the symbol.  */
15934 void
15935 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15936                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15937                                       bfd_boolean definition,
15938                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15939 {
15940   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15941     {
15942       unsigned char other;
15943
15944       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15945       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15946       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15947     }
15948
15949   if (!definition
15950       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15951     h->other |= STO_OPTIONAL;
15952 }
15953
15954 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15955    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15956 bfd_boolean
15957 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15958 {
15959   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15960 }
15961
15962 bfd_boolean
15963 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15964 {
15965   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15966           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15967           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15968 }
15969
15970 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15971    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15972
15973 bfd_vma
15974 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15975                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15976 {
15977   return (plt->vma
15978           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15979           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15980 }
15981
15982 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15983    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15984    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15985    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15986    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15987    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15988    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15989    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15990
15991 long
15992 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15993                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15994                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15995                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15996                                     asymbol **ret)
15997 {
15998   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15999   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16000   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16001   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16002
16003   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16004   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16005   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16006   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16007   bfd_byte *plt_data;
16008   bfd_vma plt_offset;
16009   unsigned int other;
16010   bfd_vma entry_size;
16011   bfd_vma plt0_size;
16012   asection *relplt;
16013   bfd_vma opcode;
16014   asection *plt;
16015   asymbol *send;
16016   size_t size;
16017   char *names;
16018   long counti;
16019   arelent *p;
16020   asymbol *s;
16021   char *nend;
16022   long count;
16023   long pi;
16024   long i;
16025   long n;
16026
16027   *ret = NULL;
16028
16029   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16030     return 0;
16031
16032   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16033   if (relplt == NULL)
16034     return 0;
16035
16036   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16037   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16038     return 0;
16039
16040   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16041   if (plt == NULL)
16042     return 0;
16043
16044   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16045   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16046     return -1;
16047   p = relplt->relocation;
16048
16049   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16050      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16051      PLT slots per relocation.  */
16052   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16053   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16054   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16055   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16056                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16057   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16058     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16059
16060   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16061   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16062
16063   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16064     return -1;
16065
16066   if (plt->size < 16)
16067     return -1;
16068
16069   s = *ret = bfd_malloc (size);
16070   if (s == NULL)
16071     return -1;
16072   send = s + 2 * count + 1;
16073
16074   names = (char *) send;
16075   nend = (char *) s + size;
16076   n = 0;
16077
16078   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16079   if (opcode == 0x3302fffe)
16080     {
16081       if (!micromips_p)
16082         return -1;
16083       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16084       other = STO_MICROMIPS;
16085     }
16086   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16087     {
16088       if (!micromips_p)
16089         return -1;
16090       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16091       other = STO_MICROMIPS;
16092     }
16093   else
16094     {
16095       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16096       other = 0;
16097     }
16098
16099   s->the_bfd = abfd;
16100   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16101   s->section = plt;
16102   s->value = 0;
16103   s->name = names;
16104   s->udata.i = other;
16105   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16106   names += sizeof (pltname);
16107   ++s, ++n;
16108
16109   pi = 0;
16110   for (plt_offset = plt0_size;
16111        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16112        plt_offset += entry_size)
16113     {
16114       bfd_vma gotplt_addr;
16115       const char *suffix;
16116       bfd_vma gotplt_hi;
16117       bfd_vma gotplt_lo;
16118       size_t suffixlen;
16119
16120       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16121
16122       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16123       if (opcode == 0x651aeb00)
16124         {
16125           if (micromips_p)
16126             return -1;
16127           /* Truncated table???  */
16128           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16129             break;
16130           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16131           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16132           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16133           suffix = m16suffix;
16134           other = STO_MIPS16;
16135         }
16136       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16137       else if (opcode == 0xff220000)
16138         {
16139           if (!micromips_p)
16140             return -1;
16141           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16142           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16143           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16144           gotplt_lo <<= 2;
16145           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16146           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16147           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16148           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16149           suffix = microsuffix;
16150           other = STO_MICROMIPS;
16151         }
16152       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16153       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16154         {
16155           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16156           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16157           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16158           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16159           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16160           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16161           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16162           suffix = microsuffix;
16163           other = STO_MICROMIPS;
16164         }
16165       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16166       else
16167         {
16168           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16169           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16170           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16171           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16172           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16173           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16174           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16175           suffix = mipssuffix;
16176           other = 0;
16177         }
16178       /* Truncated table???  */
16179       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16180         break;
16181
16182       for (i = 0;
16183            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16184            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16185
16186       if (i < count)
16187         {
16188           size_t namelen;
16189           size_t len;
16190
16191           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16192           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16193              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16194           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16195             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16196           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16197           s->section = plt;
16198           s->value = plt_offset;
16199           s->name = names;
16200           s->udata.i = other;
16201
16202           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16203           namelen = len + suffixlen;
16204           if (names + namelen > nend)
16205             break;
16206
16207           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16208           names += len;
16209           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16210           names += suffixlen;
16211
16212           ++s, ++n;
16213           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16214         }
16215     }
16216
16217   free (plt_data);
16218
16219   return n;
16220 }
16221
16222 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16223
16224 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16225 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16226 {
16227   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16228
16229   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16230 }
16231
16232 /* MIPS libc ABI versions, used with the EI_ABIVERSION ELF file header
16233    field.  Taken from `libc-abis.h' generated at GNU libc build time.
16234    Using a MIPS_ prefix as other libc targets use different values.  */
16235 enum
16236 {
16237   MIPS_LIBC_ABI_DEFAULT = 0,
16238   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT,
16239   MIPS_LIBC_ABI_UNIQUE,
16240   MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64,
16241   MIPS_LIBC_ABI_MAX
16242 };
16243
16244 void
16245 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16246 {
16247   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16248   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16249
16250   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16251   if (link_info)
16252     {
16253       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16254       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16255
16256       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16257         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_PLT;
16258     }
16259
16260   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16261       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16262     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = MIPS_LIBC_ABI_MIPS_O32_FP64;
16263
16264   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16265 }
16266
16267 int
16268 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding
16269   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16270 {
16271   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16272 }
16273
16274 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16275
16276 int
16277 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode
16278   (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16279 {
16280   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16281 }