MIPS/BFD: Correctly report unsupported `.reginfo' section size
[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 (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 if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2907             {
2908               h->esym.asym.sc = scAbs;
2909               h->esym.asym.st = stLabel;
2910               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2911             }
2912           else
2913             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2914         }
2915       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2916           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2917         h->esym.asym.sc = scAbs;
2918       else
2919         {
2920           const char *name;
2921
2922           sec = h->root.root.u.def.section;
2923           output_section = sec->output_section;
2924
2925           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2926              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2927           if (output_section == NULL)
2928             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2929           else
2930             {
2931               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2932
2933               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2934                 h->esym.asym.sc = scText;
2935               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2936                 h->esym.asym.sc = scData;
2937               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2938                 h->esym.asym.sc = scSData;
2939               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2940                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scRData;
2942               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scBss;
2944               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2945                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2946               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2947                 h->esym.asym.sc = scInit;
2948               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2949                 h->esym.asym.sc = scFini;
2950               else
2951                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2952             }
2953         }
2954
2955       h->esym.asym.reserved = 0;
2956       h->esym.asym.index = indexNil;
2957     }
2958
2959   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2960     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2961   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2962            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2963     {
2964       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2965         h->esym.asym.sc = scBss;
2966       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2967         h->esym.asym.sc = scSBss;
2968
2969       sec = h->root.root.u.def.section;
2970       output_section = sec->output_section;
2971       if (output_section != NULL)
2972         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2973                               + sec->output_offset
2974                               + output_section->vma);
2975       else
2976         h->esym.asym.value = 0;
2977     }
2978   else
2979     {
2980       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2981
2982       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2983         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2984
2985       if (hd->needs_lazy_stub)
2986         {
2987           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2988           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2989           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2990           h->esym.asym.st = stProc;
2991           sec = hd->root.root.u.def.section;
2992           if (sec == NULL)
2993             h->esym.asym.value = 0;
2994           else
2995             {
2996               output_section = sec->output_section;
2997               if (output_section != NULL)
2998                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2999                                       + sec->output_offset
3000                                       + output_section->vma);
3001               else
3002                 h->esym.asym.value = 0;
3003             }
3004         }
3005     }
3006
3007   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3008                                       h->root.root.root.string,
3009                                       &h->esym))
3010     {
3011       einfo->failed = TRUE;
3012       return FALSE;
3013     }
3014
3015   return TRUE;
3016 }
3017
3018 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3019
3020 static int
3021 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3022 {
3023   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3024   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3025
3026   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3027 }
3028 \f
3029 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3030
3031 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3032    hash number.  */
3033
3034 static INLINE hashval_t
3035 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3036 {
3037 #ifdef BFD64
3038   return addr + (addr >> 32);
3039 #else
3040   return addr;
3041 #endif
3042 }
3043
3044 static hashval_t
3045 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3046 {
3047   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3048
3049   return (entry->symndx
3050           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3051           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3052              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3053              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3054                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3055              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3056 }
3057
3058 static int
3059 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3060 {
3061   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3062   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3063
3064   return (e1->symndx == e2->symndx
3065           && e1->tls_type == e2->tls_type
3066           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3067               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3068               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3069                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3070               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3071 }
3072
3073 static hashval_t
3074 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3075 {
3076   const struct mips_got_page_ref *ref;
3077
3078   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3079   return ((ref->symndx >= 0
3080            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3081            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3082           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3083 }
3084
3085 static int
3086 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3087 {
3088   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3089
3090   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3091   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3092   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3093           && (ref1->symndx < 0
3094               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3095               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3096           && ref1->addend == ref2->addend);
3097 }
3098
3099 static hashval_t
3100 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3101 {
3102   const struct mips_got_page_entry *entry;
3103
3104   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3105   return entry->sec->id;
3106 }
3107
3108 static int
3109 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3110 {
3111   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3112
3113   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3114   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3115   return entry1->sec == entry2->sec;
3116 }
3117 \f
3118 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3119
3120 static struct mips_got_info *
3121 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3122 {
3123   struct mips_got_info *g;
3124
3125   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3126   if (g == NULL)
3127     return NULL;
3128
3129   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3130                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3131   if (g->got_entries == NULL)
3132     return NULL;
3133
3134   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3135                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3136   if (g->got_page_refs == NULL)
3137     return NULL;
3138
3139   return g;
3140 }
3141
3142 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3143    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3144
3145 static struct mips_got_info *
3146 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3147 {
3148   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3149
3150   if (!is_mips_elf (abfd))
3151     return NULL;
3152
3153   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3154   if (!tdata->got && create_p)
3155     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3156   return tdata->got;
3157 }
3158
3159 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3160
3161 static void
3162 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3163 {
3164   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3165
3166   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3167   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3168   if (tdata->got)
3169     {
3170       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3171          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3172       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3173       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3174       if (tdata->got->got_page_entries)
3175         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3176     }
3177   tdata->got = g;
3178 }
3179
3180 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3181    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3182    if creation fails.  */
3183
3184 static asection *
3185 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3186 {
3187   const char *dname;
3188   asection *sreloc;
3189   bfd *dynobj;
3190
3191   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3192   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3193   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3194   if (sreloc == NULL && create_p)
3195     {
3196       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3197                                                    (SEC_ALLOC
3198                                                     | SEC_LOAD
3199                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3200                                                     | SEC_IN_MEMORY
3201                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3202                                                     | SEC_READONLY));
3203       if (sreloc == NULL
3204           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3205                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3206         return NULL;
3207     }
3208   return sreloc;
3209 }
3210
3211 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3212
3213 static int
3214 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3215 {
3216   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_GD;
3218
3219   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3220     return GOT_TLS_LDM;
3221
3222   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3223     return GOT_TLS_IE;
3224
3225   return GOT_TLS_NONE;
3226 }
3227
3228 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3229
3230 static int
3231 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3232 {
3233   switch (type)
3234     {
3235     case GOT_TLS_GD:
3236     case GOT_TLS_LDM:
3237       return 2;
3238
3239     case GOT_TLS_IE:
3240       return 1;
3241
3242     case GOT_TLS_NONE:
3243       return 0;
3244     }
3245   abort ();
3246 }
3247
3248 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3249    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3250    is NULL).  */
3251
3252 static int
3253 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3254                      struct elf_link_hash_entry *h)
3255 {
3256   int indx = 0;
3257   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3258   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3259
3260   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3261       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3262     indx = h->dynindx;
3263
3264   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3265       && (h == NULL
3266           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3267           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3268     need_relocs = TRUE;
3269
3270   if (!need_relocs)
3271     return 0;
3272
3273   switch (tls_type)
3274     {
3275     case GOT_TLS_GD:
3276       return indx != 0 ? 2 : 1;
3277
3278     case GOT_TLS_IE:
3279       return 1;
3280
3281     case GOT_TLS_LDM:
3282       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3283
3284     default:
3285       return 0;
3286     }
3287 }
3288
3289 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3290    to G.  */
3291
3292 static void
3293 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3294                           struct mips_got_info *g,
3295                           struct mips_got_entry *entry)
3296 {
3297   if (entry->tls_type)
3298     {
3299       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3300       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3301                                         entry->symndx < 0
3302                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3303     }
3304   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3305     g->local_gotno += 1;
3306   else
3307     g->global_gotno += 1;
3308 }
3309
3310 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3311
3312 static void
3313 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3314                                     asection *sreloc,
3315                                     unsigned long reloc_index,
3316                                     unsigned long indx,
3317                                     int r_type,
3318                                     bfd_vma offset)
3319 {
3320   Elf_Internal_Rela rel[3];
3321
3322   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3323
3324   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3325   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3326
3327   if (ABI_64_P (output_bfd))
3328     {
3329       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3330         (output_bfd, &rel[0],
3331          (sreloc->contents
3332           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3333     }
3334   else
3335     bfd_elf32_swap_reloc_out
3336       (output_bfd, &rel[0],
3337        (sreloc->contents
3338         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3339 }
3340
3341 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3342
3343 static void
3344 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3345                                struct mips_got_entry *entry,
3346                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3347                                bfd_vma value)
3348 {
3349   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3350   int indx;
3351   asection *sreloc, *sgot;
3352   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3353   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3354
3355   htab = mips_elf_hash_table (info);
3356   if (htab == NULL)
3357     return;
3358
3359   sgot = htab->root.sgot;
3360
3361   indx = 0;
3362   if (h != NULL)
3363     {
3364       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3365
3366       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3367                                            &h->root)
3368           && (!bfd_link_pic (info)
3369               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3370         indx = h->root.dynindx;
3371     }
3372
3373   if (entry->tls_initialized)
3374     return;
3375
3376   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3377       && (h == NULL
3378           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3379           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3380     need_relocs = TRUE;
3381
3382   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3383      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3384      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3385   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3386               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3387
3388   /* Emit necessary relocations.  */
3389   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3390   got_offset = entry->gotidx;
3391
3392   switch (entry->tls_type)
3393     {
3394     case GOT_TLS_GD:
3395       /* General Dynamic.  */
3396       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3397
3398       if (need_relocs)
3399         {
3400           mips_elf_output_dynamic_relocation
3401             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3402              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3403              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3404
3405           if (indx)
3406             mips_elf_output_dynamic_relocation
3407               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3408                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3409                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3410           else
3411             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3412                                sgot->contents + got_offset2);
3413         }
3414       else
3415         {
3416           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3417                              sgot->contents + got_offset);
3418           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3419                              sgot->contents + got_offset2);
3420         }
3421       break;
3422
3423     case GOT_TLS_IE:
3424       /* Initial Exec model.  */
3425       if (need_relocs)
3426         {
3427           if (indx == 0)
3428             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3429                                sgot->contents + got_offset);
3430           else
3431             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3432                                sgot->contents + got_offset);
3433
3434           mips_elf_output_dynamic_relocation
3435             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3436              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3437              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3438         }
3439       else
3440         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3441                            sgot->contents + got_offset);
3442       break;
3443
3444     case GOT_TLS_LDM:
3445       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3446          bias by DTP_OFFSET.  */
3447       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3448                          sgot->contents + got_offset
3449                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3450
3451       if (!bfd_link_pic (info))
3452         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3453                            sgot->contents + got_offset);
3454       else
3455         mips_elf_output_dynamic_relocation
3456           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3457            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3458            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3459       break;
3460
3461     default:
3462       abort ();
3463     }
3464
3465   entry->tls_initialized = TRUE;
3466 }
3467
3468 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3469    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3470    will be negative.  */
3471
3472 static bfd_vma
3473 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3474                        struct elf_link_hash_entry *h)
3475 {
3476   bfd_vma got_address, got_value;
3477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3478
3479   htab = mips_elf_hash_table (info);
3480   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3481
3482   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3483   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3484
3485   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3486   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3487                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3488                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3489                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3490
3491   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3492   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3493                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3494                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3495
3496   return got_address - got_value;
3497 }
3498
3499 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3500    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3501    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3502    offset can be found.  */
3503
3504 static bfd_vma
3505 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3506                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3507                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3508 {
3509   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3510   struct mips_got_entry *entry;
3511
3512   htab = mips_elf_hash_table (info);
3513   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3514
3515   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3516                                            r_symndx, h, r_type);
3517   if (!entry)
3518     return MINUS_ONE;
3519
3520   if (entry->tls_type)
3521     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3522   return entry->gotidx;
3523 }
3524
3525 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3526
3527 static bfd_vma
3528 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3529                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3530 {
3531   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3532   long global_got_dynindx;
3533   struct mips_got_info *g;
3534   bfd_vma got_index;
3535
3536   htab = mips_elf_hash_table (info);
3537   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3538
3539   global_got_dynindx = 0;
3540   if (htab->global_gotsym != NULL)
3541     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3542
3543   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3544      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3545      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3546      GOT offset.  */
3547   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3548   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3549   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3550                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3551   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3552
3553   return got_index;
3554 }
3555
3556 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3557    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3558
3559 static bfd_vma
3560 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3561                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3562 {
3563   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3564   struct mips_got_info *g;
3565   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3566   bfd_vma gotidx;
3567
3568   htab = mips_elf_hash_table (info);
3569   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3570
3571   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3572   BFD_ASSERT (g);
3573
3574   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3575   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3576     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3577
3578   lookup.abfd = ibfd;
3579   lookup.symndx = -1;
3580   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3581   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3582   BFD_ASSERT (entry);
3583
3584   gotidx = entry->gotidx;
3585   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3586
3587   if (lookup.tls_type)
3588     {
3589       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3590
3591       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3592            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3593           && h->root.u.def.section->output_section)
3594         value = (h->root.u.def.value
3595                  + h->root.u.def.section->output_offset
3596                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3597
3598       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3599     }
3600   return gotidx;
3601 }
3602
3603 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3604    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3605    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3606    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3607    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3608
3609 static bfd_vma
3610 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3611                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3612 {
3613   bfd_vma page, got_index;
3614   struct mips_got_entry *entry;
3615
3616   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3617   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3618                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3619
3620   if (!entry)
3621     return MINUS_ONE;
3622
3623   got_index = entry->gotidx;
3624
3625   if (offsetp)
3626     *offsetp = value - entry->d.address;
3627
3628   return got_index;
3629 }
3630
3631 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3632    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3633    symbol that binds locally.  */
3634
3635 static bfd_vma
3636 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3637                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3638 {
3639   struct mips_got_entry *entry;
3640
3641   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3642      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3643      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3644      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3645   if (! external)
3646     value = mips_elf_high (value) << 16;
3647
3648   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3649      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3650      same in all cases.  */
3651   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3652                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3653   if (entry)
3654     return entry->gotidx;
3655   else
3656     return MINUS_ONE;
3657 }
3658
3659 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3660    in the GOT.  */
3661
3662 static bfd_vma
3663 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3664                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3665 {
3666   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3667   asection *sgot;
3668   bfd_vma gp;
3669
3670   htab = mips_elf_hash_table (info);
3671   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3672
3673   sgot = htab->root.sgot;
3674   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3675     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3676
3677   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3678 }
3679
3680 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3681    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3682    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3683    instead.  */
3684
3685 static struct mips_got_entry *
3686 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3687                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3688                                  unsigned long r_symndx,
3689                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3690                                  int r_type)
3691 {
3692   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3693   void **loc;
3694   struct mips_got_info *g;
3695   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3696   bfd_vma gotidx;
3697
3698   htab = mips_elf_hash_table (info);
3699   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3700
3701   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3702   if (g == NULL)
3703     {
3704       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3705       BFD_ASSERT (g != NULL);
3706     }
3707
3708   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3709      area of the GOT.  */
3710   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3711
3712   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3713   if (lookup.tls_type)
3714     {
3715       lookup.abfd = ibfd;
3716       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3717         {
3718           lookup.symndx = 0;
3719           lookup.d.addend = 0;
3720         }
3721       else if (h == NULL)
3722         {
3723           lookup.symndx = r_symndx;
3724           lookup.d.addend = 0;
3725         }
3726       else
3727         {
3728           lookup.symndx = -1;
3729           lookup.d.h = h;
3730         }
3731
3732       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3733       BFD_ASSERT (entry);
3734
3735       gotidx = entry->gotidx;
3736       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3737
3738       return entry;
3739     }
3740
3741   lookup.abfd = NULL;
3742   lookup.symndx = -1;
3743   lookup.d.address = value;
3744   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3745   if (!loc)
3746     return NULL;
3747
3748   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3749   if (entry)
3750     return entry;
3751
3752   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3753     {
3754       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3755       _bfd_error_handler
3756         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3757       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3758       return NULL;
3759     }
3760
3761   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3762   if (!entry)
3763     return NULL;
3764
3765   if (got16_reloc_p (r_type)
3766       || call16_reloc_p (r_type)
3767       || got_page_reloc_p (r_type)
3768       || got_disp_reloc_p (r_type))
3769     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3770   else
3771     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3772
3773   *entry = lookup;
3774   *loc = entry;
3775
3776   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3777
3778   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3779   if (htab->is_vxworks)
3780     {
3781       Elf_Internal_Rela outrel;
3782       asection *s;
3783       bfd_byte *rloc;
3784       bfd_vma got_address;
3785
3786       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3787       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3788                      + htab->root.sgot->output_offset
3789                      + entry->gotidx);
3790
3791       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3792       outrel.r_offset = got_address;
3793       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3794       outrel.r_addend = value;
3795       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3796     }
3797
3798   return entry;
3799 }
3800
3801 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3802    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3803    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3804    the current linking stage.  */
3805
3806 static bfd_size_type
3807 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3808 {
3809   bfd_size_type count;
3810
3811   count = 0;
3812   if (bfd_link_pic (info)
3813       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3814     {
3815       asection *p;
3816       const struct elf_backend_data *bed;
3817
3818       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3823           ++count;
3824     }
3825   return count;
3826 }
3827
3828 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3829    appear towards the end.  */
3830
3831 static bfd_boolean
3832 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3833 {
3834   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3835   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3836   struct mips_got_info *g;
3837
3838   htab = mips_elf_hash_table (info);
3839   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3840
3841   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3842     return TRUE;
3843
3844   g = htab->got_info;
3845   if (g == NULL)
3846     return TRUE;
3847
3848   hsd.low = NULL;
3849   hsd.max_unref_got_dynindx
3850     = hsd.min_got_dynindx
3851     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3852   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3853      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3854   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3855   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3856   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3857
3858   /* There should have been enough room in the symbol table to
3859      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3860   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3861   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3862   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3863   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3864
3865   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3866      table index in the GOT.  */
3867   htab->global_gotsym = hsd.low;
3868
3869   return TRUE;
3870 }
3871
3872 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3873    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3874    index.  */
3875
3876 static bfd_boolean
3877 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3878 {
3879   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3880
3881   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3882      at all.  */
3883   if (h->root.dynindx == -1)
3884     return TRUE;
3885
3886   switch (h->global_got_area)
3887     {
3888     case GGA_NONE:
3889       if (h->root.forced_local)
3890         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3891       else
3892         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3893       break;
3894
3895     case GGA_NORMAL:
3896       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3897       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3898       break;
3899
3900     case GGA_RELOC_ONLY:
3901       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3902         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3903       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3904       break;
3905     }
3906
3907   return TRUE;
3908 }
3909
3910 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3911    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3912    hash table directly).  */
3913
3914 static bfd_boolean
3915 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3916                            struct mips_got_entry *lookup)
3917 {
3918   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3919   struct mips_got_entry *entry;
3920   struct mips_got_info *g;
3921   void **loc, **bfd_loc;
3922
3923   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3924   htab = mips_elf_hash_table (info);
3925   g = htab->got_info;
3926   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3927   if (!loc)
3928     return FALSE;
3929
3930   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3931   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3932   if (!entry)
3933     {
3934       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3935       if (!entry)
3936         return FALSE;
3937
3938       lookup->tls_initialized = FALSE;
3939       lookup->gotidx = -1;
3940       *entry = *lookup;
3941       *loc = entry;
3942     }
3943
3944   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3945   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3946   if (!g)
3947     return FALSE;
3948
3949   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3950   if (!bfd_loc)
3951     return FALSE;
3952
3953   if (!*bfd_loc)
3954     *bfd_loc = entry;
3955   return TRUE;
3956 }
3957
3958 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3959    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3960    using the GOT entry for calls.  */
3961
3962 static bfd_boolean
3963 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3964                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3965                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3966 {
3967   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3968   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3969   struct mips_got_entry entry;
3970   unsigned char tls_type;
3971
3972   htab = mips_elf_hash_table (info);
3973   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3974
3975   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3976   if (!for_call)
3977     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3978
3979   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3980      table.  */
3981   if (h->dynindx == -1)
3982     {
3983       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3984         {
3985         case STV_INTERNAL:
3986         case STV_HIDDEN:
3987           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3988           break;
3989         }
3990       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3991         return FALSE;
3992     }
3993
3994   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3995   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3996     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3997
3998   entry.abfd = abfd;
3999   entry.symndx = -1;
4000   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4001   entry.tls_type = tls_type;
4002   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4003 }
4004
4005 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4006    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4007
4008 static bfd_boolean
4009 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4010                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4011 {
4012   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4013   struct mips_got_info *g;
4014   struct mips_got_entry entry;
4015
4016   htab = mips_elf_hash_table (info);
4017   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4018
4019   g = htab->got_info;
4020   BFD_ASSERT (g != NULL);
4021
4022   entry.abfd = abfd;
4023   entry.symndx = symndx;
4024   entry.d.addend = addend;
4025   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4026   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4027 }
4028
4029 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4030    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4031    to ABFD.  */
4032
4033 static bfd_boolean
4034 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4035                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4036                               bfd_signed_vma addend)
4037 {
4038   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4039   struct mips_got_info *g1, *g2;
4040   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4041   void **loc, **bfd_loc;
4042
4043   htab = mips_elf_hash_table (info);
4044   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4045
4046   g1 = htab->got_info;
4047   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4048
4049   if (h)
4050     {
4051       lookup.symndx = -1;
4052       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4053     }
4054   else
4055     {
4056       lookup.symndx = symndx;
4057       lookup.u.abfd = abfd;
4058     }
4059   lookup.addend = addend;
4060   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4061   if (loc == NULL)
4062     return FALSE;
4063
4064   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4065   if (!entry)
4066     {
4067       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4068       if (!entry)
4069         return FALSE;
4070
4071       *entry = lookup;
4072       *loc = entry;
4073     }
4074
4075   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4076   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4077   if (!g2)
4078     return FALSE;
4079
4080   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4081   if (!bfd_loc)
4082     return FALSE;
4083
4084   if (!*bfd_loc)
4085     *bfd_loc = entry;
4086
4087   return TRUE;
4088 }
4089
4090 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4091
4092 static void
4093 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4094                                        unsigned int n)
4095 {
4096   asection *s;
4097   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4098
4099   htab = mips_elf_hash_table (info);
4100   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4101
4102   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4103   BFD_ASSERT (s != NULL);
4104
4105   if (htab->is_vxworks)
4106     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4107   else
4108     {
4109       if (s->size == 0)
4110         {
4111           /* Make room for a null element.  */
4112           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4113           ++s->reloc_count;
4114         }
4115       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4116     }
4117 }
4118 \f
4119 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4120    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4121    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4122    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4123
4124 static int
4125 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4126 {
4127   struct mips_got_entry *entry;
4128   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4129
4130   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4131   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4132   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4133     {
4134       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4135
4136       h = entry->d.h;
4137       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4138           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4139         {
4140           arg->value = TRUE;
4141           return 0;
4142         }
4143     }
4144   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4145   return 1;
4146 }
4147
4148 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4149    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4150    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4151    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4152
4153 static int
4154 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4155 {
4156   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4157   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4158   void **slot;
4159
4160   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4161   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4162   if (entry->abfd != NULL
4163       && entry->symndx == -1
4164       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4165           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4166     {
4167       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4168
4169       new_entry = *entry;
4170       entry = &new_entry;
4171       h = entry->d.h;
4172       do
4173         {
4174           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4175           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4176         }
4177       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4178              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4179       entry->d.h = h;
4180     }
4181   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4182   if (slot == NULL)
4183     {
4184       arg->g = NULL;
4185       return 0;
4186     }
4187   if (*slot == NULL)
4188     {
4189       if (entry == &new_entry)
4190         {
4191           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4192           if (!entry)
4193             {
4194               arg->g = NULL;
4195               return 0;
4196             }
4197           *entry = new_entry;
4198         }
4199       *slot = entry;
4200       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4201     }
4202   return 1;
4203 }
4204
4205 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4206
4207 static bfd_vma
4208 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4209 {
4210   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4211 }
4212
4213 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4214
4215 static bfd_boolean
4216 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4217                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4218 {
4219   struct mips_got_info *g = arg->g;
4220   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4221   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4222   bfd_vma old_pages, new_pages;
4223   void **loc;
4224
4225   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4226   lookup.sec = sec;
4227   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4228   if (loc == NULL)
4229     return FALSE;
4230
4231   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4232      seen the section.  */
4233   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4234   if (!entry)
4235     {
4236       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4237       if (!entry)
4238         return FALSE;
4239
4240       entry->sec = sec;
4241       *loc = entry;
4242     }
4243
4244   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4245      with ADDEND.  */
4246   range_ptr = &entry->ranges;
4247   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4248     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4249
4250   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4251      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4252      a new singleton range.  */
4253   range = *range_ptr;
4254   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4255     {
4256       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4257       if (!range)
4258         return FALSE;
4259
4260       range->next = *range_ptr;
4261       range->min_addend = addend;
4262       range->max_addend = addend;
4263
4264       *range_ptr = range;
4265       entry->num_pages++;
4266       g->page_gotno++;
4267       return TRUE;
4268     }
4269
4270   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4271   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4272
4273   /* Update the ranges.  */
4274   if (addend < range->min_addend)
4275     range->min_addend = addend;
4276   else if (addend > range->max_addend)
4277     {
4278       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4279         {
4280           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4281           range->max_addend = range->next->max_addend;
4282           range->next = range->next->next;
4283         }
4284       else
4285         range->max_addend = addend;
4286     }
4287
4288   /* Record any change in the total estimate.  */
4289   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4290   if (old_pages != new_pages)
4291     {
4292       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4293       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4294     }
4295
4296   return TRUE;
4297 }
4298
4299 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4300    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4301    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4302    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4303
4304 static bfd_boolean
4305 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4306 {
4307   struct mips_got_page_ref *ref;
4308   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4309   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4310   asection *sec;
4311   bfd_vma addend;
4312
4313   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4314   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4315   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4316
4317   if (ref->symndx < 0)
4318     {
4319       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4320
4321       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4322       h = ref->u.h;
4323       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4324         return 1;
4325
4326       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4327          appropriate.  */
4328       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4329              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4330             && h->root.root.u.def.section))
4331         return 1;
4332
4333       sec = h->root.root.u.def.section;
4334       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4335     }
4336   else
4337     {
4338       Elf_Internal_Sym *isym;
4339
4340       /* Read in the symbol.  */
4341       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4342                                     ref->symndx);
4343       if (isym == NULL)
4344         {
4345           arg->g = NULL;
4346           return 0;
4347         }
4348
4349       /* Get the associated input section.  */
4350       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4351       if (sec == NULL)
4352         {
4353           arg->g = NULL;
4354           return 0;
4355         }
4356
4357       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4358          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4359          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4360          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4361       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4362         {
4363           void *secinfo;
4364
4365           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4366           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4367             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4368                                                  isym->st_value + ref->addend);
4369           else
4370             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4371                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4372         }
4373       else
4374         addend = isym->st_value + ref->addend;
4375     }
4376   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4377     {
4378       arg->g = NULL;
4379       return 0;
4380     }
4381   return 1;
4382 }
4383
4384 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4385    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4386    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4387    that they require.  */
4388
4389 static bfd_boolean
4390 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4391                                     struct mips_got_info *g)
4392 {
4393   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4394   struct mips_got_info oldg;
4395
4396   oldg = *g;
4397
4398   tga.info = info;
4399   tga.g = g;
4400   tga.value = FALSE;
4401   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4402   if (tga.value)
4403     {
4404       *g = oldg;
4405       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4406                                     mips_elf_got_entry_hash,
4407                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4408       if (!g->got_entries)
4409         return FALSE;
4410
4411       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4412       if (!tga.g)
4413         return FALSE;
4414
4415       htab_delete (oldg.got_entries);
4416     }
4417
4418   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4419                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4420   if (g->got_page_entries == NULL)
4421     return FALSE;
4422
4423   tga.info = info;
4424   tga.g = g;
4425   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4426
4427   return TRUE;
4428 }
4429
4430 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4431    global GOT area.  */
4432
4433 static bfd_boolean
4434 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4435                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4436 {
4437   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4438      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4439      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4440      symbols later if appropriate.  */
4441   if (h->root.dynindx == -1)
4442     return TRUE;
4443
4444   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4445      symbols, must) live in the local GOT.  */
4446   if (h->got_only_for_calls
4447       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4448       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4449     return TRUE;
4450
4451   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4452      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4453      the local rather than global GOT.  */
4454   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4455     return TRUE;
4456
4457   return FALSE;
4458 }
4459
4460 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4461    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4462    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4463    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4464    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4465
4466 static int
4467 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4468 {
4469   struct bfd_link_info *info;
4470   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4471   struct mips_got_info *g;
4472
4473   info = (struct bfd_link_info *) data;
4474   htab = mips_elf_hash_table (info);
4475   g = htab->got_info;
4476   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4477     {
4478       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4479          local or global GOT.  */
4480       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4481         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4482            entry if it was only used for relocations; those relocations
4483            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4484         h->global_got_area = GGA_NONE;
4485       else if (htab->is_vxworks
4486                && h->got_only_for_calls
4487                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4488         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4489            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4490            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4491         h->global_got_area = GGA_NONE;
4492       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4493         {
4494           g->reloc_only_gotno++;
4495           g->global_gotno++;
4496         }
4497     }
4498   return 1;
4499 }
4500 \f
4501 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4502    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4503
4504 static int
4505 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4506 {
4507   struct mips_got_entry *entry;
4508   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4509   void **slot;
4510
4511   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4512   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4513   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4514   if (!slot)
4515     {
4516       arg->g = NULL;
4517       return 0;
4518     }
4519   if (!*slot)
4520     {
4521       *slot = entry;
4522       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4523     }
4524   return 1;
4525 }
4526
4527 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4528    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4529
4530 static int
4531 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4532 {
4533   struct mips_got_page_entry *entry;
4534   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4535   void **slot;
4536
4537   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4538   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4539   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4540   if (!slot)
4541     {
4542       arg->g = NULL;
4543       return 0;
4544     }
4545   if (!*slot)
4546     {
4547       *slot = entry;
4548       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4549     }
4550   return 1;
4551 }
4552
4553 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4554    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4555    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4556    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4557    callback.)  */
4558
4559 static int
4560 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4561                          struct mips_got_info *to,
4562                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4563 {
4564   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4565   unsigned int estimate;
4566
4567   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4568   estimate = arg->max_pages;
4569   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4570     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4571
4572   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4573      would be needed.  */
4574   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4575   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4576
4577   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4578      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4579      conservatively as well.  */
4580   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4581     estimate += arg->global_count;
4582   else
4583     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4584
4585   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4586   if (estimate > arg->max_count)
4587     return -1;
4588
4589   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4590   tga.info = arg->info;
4591   tga.g = to;
4592   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4593   if (!tga.g)
4594     return 0;
4595
4596   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4597   if (!tga.g)
4598     return 0;
4599
4600   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4601   return 1;
4602 }
4603
4604 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4605    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4606    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4607    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4608    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4609    and then make make the new got current.  */
4610
4611 static bfd_boolean
4612 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4613                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4614 {
4615   unsigned int estimate;
4616   int result;
4617
4618   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4619     return FALSE;
4620
4621   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4622   estimate = arg->max_pages;
4623   if (estimate > g->page_gotno)
4624     estimate = g->page_gotno;
4625   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4626
4627   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4628      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4629      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4630      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4631   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4632
4633   if (estimate <= arg->max_count)
4634     {
4635       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4636          a starting point for the primary GOT.  */
4637       if (!arg->primary)
4638         {
4639           arg->primary = g;
4640           return TRUE;
4641         }
4642
4643       /* Try merging with the primary GOT.  */
4644       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4645       if (result >= 0)
4646         return result;
4647     }
4648
4649   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4650   if (arg->current)
4651     {
4652       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4653       if (result >= 0)
4654         return result;
4655     }
4656
4657   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4658      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4659      overflows anyway.  */
4660   g->next = arg->current;
4661   arg->current = g;
4662
4663   return TRUE;
4664 }
4665
4666 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4667    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4668    an index in a different GOT.  */
4669
4670 static bfd_boolean
4671 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4672 {
4673   struct mips_got_entry *entry;
4674
4675   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4676   if (entry->gotidx > 0)
4677     {
4678       struct mips_got_entry *new_entry;
4679
4680       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4681       if (!new_entry)
4682         return FALSE;
4683
4684       *new_entry = *entry;
4685       *entryp = new_entry;
4686       entry = new_entry;
4687     }
4688   entry->gotidx = gotidx;
4689   return TRUE;
4690 }
4691
4692 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4693    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4694    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4695
4696 static int
4697 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4698 {
4699   struct mips_got_entry *entry;
4700   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4701
4702   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4703   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4704   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4705     return 1;
4706
4707   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4708   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4709     {
4710       arg->g = NULL;
4711       return 0;
4712     }
4713
4714   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4715   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4716   return 1;
4717 }
4718
4719 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4720    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4721    symbol to DATA->value.  */
4722
4723 static int
4724 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4725 {
4726   struct mips_got_entry *entry;
4727   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4728
4729   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4730   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4731   if (entry->abfd != NULL
4732       && entry->symndx == -1
4733       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4734     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4735   return 1;
4736 }
4737
4738 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4739    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4740    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4741    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4742
4743 static int
4744 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4745 {
4746   struct mips_got_entry *entry;
4747   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4748
4749   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4750   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4751   if (entry->abfd != NULL
4752       && entry->symndx == -1
4753       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4754     {
4755       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4756         {
4757           arg->g = NULL;
4758           return 0;
4759         }
4760       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4761
4762       if (bfd_link_pic (arg->info)
4763           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4764               && entry->d.h->root.def_dynamic
4765               && !entry->d.h->root.def_regular))
4766         arg->g->relocs += 1;
4767     }
4768
4769   return 1;
4770 }
4771
4772 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4773    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4774    lazy-binding stubs.  */
4775
4776 static int
4777 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4778 {
4779   struct bfd_link_info *info;
4780   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4781   struct mips_got_entry *entry;
4782
4783   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4784   info = (struct bfd_link_info *) data;
4785   htab = mips_elf_hash_table (info);
4786   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4787
4788   if (entry->abfd != NULL
4789       && entry->symndx == -1
4790       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4791     {
4792       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4793       htab->lazy_stub_count--;
4794     }
4795
4796   return 1;
4797 }
4798
4799 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4800    the primary GOT.  */
4801 static bfd_vma
4802 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4803 {
4804   if (!g->next)
4805     return 0;
4806
4807   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4808   if (! g)
4809     return 0;
4810
4811   BFD_ASSERT (g->next);
4812
4813   g = g->next;
4814
4815   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4816     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4817 }
4818
4819 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4820    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4821
4822 static bfd_boolean
4823 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4824                     asection *got, bfd_size_type pages)
4825 {
4826   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4827   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4828   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4829   struct mips_got_info *g, *gg;
4830   unsigned int assign, needed_relocs;
4831   bfd *dynobj, *ibfd;
4832
4833   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4834   htab = mips_elf_hash_table (info);
4835   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4836
4837   g = htab->got_info;
4838
4839   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4840   got_per_bfd_arg.info = info;
4841   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4842   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4843   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4844                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4845                                - htab->reserved_gotno);
4846   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4847   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4848      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4849      information.  */
4850   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4851
4852   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4853      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4854      to be the primary GOT.  */
4855   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4856     {
4857       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4858       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4859         return FALSE;
4860     }
4861
4862   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4863   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4864     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4865   else
4866     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4867   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4868
4869   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4870   gg = g;
4871   g = g->next;
4872
4873   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4874      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4875      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4876      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4877      list.  */
4878   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4879
4880   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4881      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4882      those that are actually referenced.  */
4883   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4884   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4885
4886   tga.info = info;
4887   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4888   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4889   tga.value = GGA_NORMAL;
4890   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4891
4892   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4893      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4894      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4895      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4896      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4897      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4898      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4899      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4900      we arrange for the main got struct to have the right number of
4901      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4902      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4903      will become the last item in the circular linked list, so it
4904      points back to the master GOT.  */
4905   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4906   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4907   gg->tls_gotno = 0;
4908   assign = 0;
4909   gg->next = gg;
4910
4911   do
4912     {
4913       struct mips_got_info *gn;
4914
4915       assign += htab->reserved_gotno;
4916       g->assigned_low_gotno = assign;
4917       g->local_gotno += assign;
4918       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4919       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4920       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4921
4922       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4923          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4924          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4925       gn = g->next;
4926       g->next = gg->next;
4927       gg->next = g;
4928
4929       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4930          all non-TLS entries.  */
4931       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4932       tga.g = g;
4933       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4934       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4935       if (!tga.g)
4936         return FALSE;
4937       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4938
4939       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4940       g = gn;
4941
4942       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4943          lazy-binding stubs.  */
4944       if (g)
4945         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4946     }
4947   while (g);
4948
4949   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4950
4951   needed_relocs = 0;
4952   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4953     {
4954       unsigned int save_assign;
4955
4956       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4957          relocations they need.  */
4958       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4959       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4960       tga.info = info;
4961       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4962       tga.g = g;
4963       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4964       if (!tga.g)
4965         return FALSE;
4966       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4967       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4968
4969       if (bfd_link_pic (info))
4970         {
4971           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4972           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4973                       + g->next->global_gotno
4974                       + g->next->tls_gotno
4975                       + htab->reserved_gotno);
4976         }
4977       needed_relocs += g->relocs;
4978     }
4979   needed_relocs += g->relocs;
4980
4981   if (needed_relocs)
4982     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4983                                            needed_relocs);
4984
4985   return TRUE;
4986 }
4987
4988 \f
4989 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4990    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4991
4992 static const Elf_Internal_Rela *
4993 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4994                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4995                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4996 {
4997   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4998
4999   while (relocation < relend)
5000     {
5001       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
5002           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5003         return relocation;
5004
5005       ++relocation;
5006     }
5007
5008   /* We didn't find it.  */
5009   return NULL;
5010 }
5011
5012 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5013
5014 static bfd_boolean
5015 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5016                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5017                              asection **local_sections)
5018 {
5019   unsigned long r_symndx;
5020   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5021   size_t extsymoff;
5022
5023   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5024   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5025   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5026
5027   if (r_symndx < extsymoff)
5028     return TRUE;
5029   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5030     return TRUE;
5031
5032   return FALSE;
5033 }
5034 \f
5035 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5036
5037 bfd_vma
5038 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5039 {
5040   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5041     /* VALUE is negative.  */
5042     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5043
5044   return value;
5045 }
5046
5047 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5048    range expressible by a signed number with the indicated number of
5049    BITS.  */
5050
5051 static bfd_boolean
5052 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5053 {
5054   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5055
5056   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5057     /* The value is too big.  */
5058     return TRUE;
5059   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5060     /* The value is too small.  */
5061     return TRUE;
5062
5063   /* All is well.  */
5064   return FALSE;
5065 }
5066
5067 /* Calculate the %high function.  */
5068
5069 static bfd_vma
5070 mips_elf_high (bfd_vma value)
5071 {
5072   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5073 }
5074
5075 /* Calculate the %higher function.  */
5076
5077 static bfd_vma
5078 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5079 {
5080 #ifdef BFD64
5081   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5082 #else
5083   abort ();
5084   return MINUS_ONE;
5085 #endif
5086 }
5087
5088 /* Calculate the %highest function.  */
5089
5090 static bfd_vma
5091 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5092 {
5093 #ifdef BFD64
5094   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5095 #else
5096   abort ();
5097   return MINUS_ONE;
5098 #endif
5099 }
5100 \f
5101 /* Create the .compact_rel section.  */
5102
5103 static bfd_boolean
5104 mips_elf_create_compact_rel_section
5105   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5106 {
5107   flagword flags;
5108   register asection *s;
5109
5110   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5111     {
5112       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5113                | SEC_READONLY);
5114
5115       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5116       if (s == NULL
5117           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5118                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5119         return FALSE;
5120
5121       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5122     }
5123
5124   return TRUE;
5125 }
5126
5127 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5128
5129 static bfd_boolean
5130 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5131 {
5132   flagword flags;
5133   register asection *s;
5134   struct elf_link_hash_entry *h;
5135   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5136   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5137
5138   htab = mips_elf_hash_table (info);
5139   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5140
5141   /* This function may be called more than once.  */
5142   if (htab->root.sgot)
5143     return TRUE;
5144
5145   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5146            | SEC_LINKER_CREATED);
5147
5148   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5149      in the function stub generation and in the linker script.  */
5150   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5151   if (s == NULL
5152       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5153     return FALSE;
5154   htab->root.sgot = s;
5155
5156   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5157      linker script because we don't want to define the symbol if we
5158      are not creating a global offset table.  */
5159   bh = NULL;
5160   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5161          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5162           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5163     return FALSE;
5164
5165   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5166   h->non_elf = 0;
5167   h->def_regular = 1;
5168   h->type = STT_OBJECT;
5169   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5170   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5171
5172   if (bfd_link_pic (info)
5173       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5174     return FALSE;
5175
5176   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5177   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5178     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5179
5180   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5181   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5182                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5183                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5184                                           | SEC_IN_MEMORY
5185                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5186   if (s == NULL)
5187     return FALSE;
5188   htab->root.sgotplt = s;
5189
5190   return TRUE;
5191 }
5192 \f
5193 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5194    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5195    shared objects; they are not used in executables.  */
5196
5197 static bfd_boolean
5198 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5199 {
5200   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5201           && bfd_link_pic (info)
5202           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5203               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5204 }
5205
5206 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5207    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5208    which determines whether the destination function ever requires a
5209    stub.  */
5210
5211 static bfd_boolean
5212 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5213                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5214 {
5215   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5216      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5217      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5218      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5219      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5220   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5221     return FALSE;
5222
5223   switch (r_type)
5224     {
5225     case R_MIPS_26:
5226     case R_MIPS_PC16:
5227     case R_MIPS_PC21_S2:
5228     case R_MIPS_PC26_S2:
5229     case R_MICROMIPS_26_S1:
5230     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5231     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5232     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5233     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5234       return TRUE;
5235
5236     case R_MIPS16_26:
5237       return !target_is_16_bit_code_p;
5238
5239     default:
5240       return FALSE;
5241     }
5242 }
5243 \f
5244 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5245    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5246    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5247
5248    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5249    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5250    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5251
5252    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5253    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5254    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5255    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5256
5257 static bfd_reloc_status_type
5258 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5259                                asection *input_section,
5260                                struct bfd_link_info *info,
5261                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5262                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5263                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5264                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5265                                const char **namep,
5266                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5267                                bfd_boolean save_addend)
5268 {
5269   /* The eventual value we will return.  */
5270   bfd_vma value;
5271   /* The address of the symbol against which the relocation is
5272      occurring.  */
5273   bfd_vma symbol = 0;
5274   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5275      shared object file being produced.  */
5276   bfd_vma gp;
5277   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5278      relocated.  */
5279   bfd_vma p;
5280   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5281   bfd_vma gp0;
5282   /* The offset into the global offset table at which the address of
5283      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5284      during execution.  */
5285   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5286   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5287      located.  */
5288   asection *sec = NULL;
5289   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5290   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5291      symbol.  */
5292   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5293   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5294      symbol.  */
5295   bfd_boolean section_p = FALSE;
5296   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5297   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5298   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5299      "__gnu_local_gp".  */
5300   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5301   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5302   size_t extsymoff;
5303   unsigned long r_symndx;
5304   int r_type;
5305   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5306      relocation value.  */
5307   bfd_boolean overflowed_p;
5308   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5309   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5310   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5311   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5312   bfd *dynobj;
5313   bfd_boolean resolved_to_zero;
5314
5315   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5316   htab = mips_elf_hash_table (info);
5317   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5318
5319   /* Parse the relocation.  */
5320   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5321   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5322   p = (input_section->output_section->vma
5323        + input_section->output_offset
5324        + relocation->r_offset);
5325
5326   /* Assume that there will be no overflow.  */
5327   overflowed_p = FALSE;
5328
5329   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5330      used in the array of hash table entries.  */
5331   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5332   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5333                                          local_sections);
5334   was_local_p = local_p;
5335   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5336     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5337   else
5338     {
5339       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5340          must come before globals.  */
5341       extsymoff = 0;
5342     }
5343
5344   /* Figure out the value of the symbol.  */
5345   if (local_p)
5346     {
5347       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5348       Elf_Internal_Sym *sym;
5349
5350       sym = local_syms + r_symndx;
5351       sec = local_sections[r_symndx];
5352
5353       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5354
5355       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5356       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5357         symbol += sym->st_value;
5358       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5359         {
5360           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5361           addend -= symbol;
5362           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5363         }
5364
5365       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5366       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5367         ++symbol;
5368
5369       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5370       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5371                                                 symtab_hdr->sh_link,
5372                                                 sym->st_name);
5373       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5374         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5375
5376       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5377          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5378       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5379         {
5380           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5381           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5382         }
5383       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5384          from the value of the symbol plus addend.  */
5385       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5386         {
5387           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5388           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5389         }
5390       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5391       else
5392         {
5393           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5394           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5395         }
5396     }
5397   else
5398     {
5399       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5400
5401       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5402       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5403            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5404       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5405       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5406              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5407         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5408
5409       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5410       *namep = h->root.root.root.string;
5411
5412       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5413          symbol must always be a global symbol.  */
5414       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5415           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5416         {
5417           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5418              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5419           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5420             return bfd_reloc_notsupported;
5421
5422           gp_disp_p = TRUE;
5423         }
5424       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5425          symbol must always be a global symbol.  */
5426       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5427         gnu_local_gp_p = TRUE;
5428
5429
5430       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5431          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5432          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5433          its defined.  */
5434       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5435                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5436                && h->root.root.u.def.section)
5437         {
5438           sec = h->root.root.u.def.section;
5439           if (sec->output_section)
5440             symbol = (h->root.root.u.def.value
5441                       + sec->output_section->vma
5442                       + sec->output_offset);
5443           else
5444             symbol = h->root.root.u.def.value;
5445         }
5446       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5447         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5448            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5449            and check to see if they exist by looking at their
5450            addresses.  */
5451         symbol = 0;
5452       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5453                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5454         symbol = 0;
5455       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5456                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5457         {
5458           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5459              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5460              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5461              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5462              FIXME: It should probably get into the symbol table
5463              somehow as well.  */
5464           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5465           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5466           symbol = 0;
5467         }
5468       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5469         {
5470           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5471              ELF spec.  Ignore it for now.
5472              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5473              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5474              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5475              which is available from here:
5476              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5477           symbol = 0;
5478         }
5479       else
5480         {
5481           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5482             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5483              input_section, relocation->r_offset,
5484              (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5485              || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other));
5486           return bfd_reloc_undefined;
5487         }
5488
5489       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5490       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5491     }
5492
5493   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5494      to redirect the relocation to the stub unless:
5495
5496      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5497
5498      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5499          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5500
5501      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5502   if (r_type != R_MIPS16_26
5503       && !bfd_link_relocatable (info)
5504       && ((h != NULL
5505            && h->fn_stub != NULL
5506            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5507           || (local_p
5508               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5509               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5510       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5511     {
5512       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5513          have already noticed that we were going to need the
5514          stub.  */
5515       if (local_p)
5516         {
5517           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5518           value = 0;
5519         }
5520       else
5521         {
5522           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5523           if (h->la25_stub)
5524             {
5525               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5526                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5527               sec = h->la25_stub->stub_section;
5528               value = h->la25_stub->offset;
5529             }
5530           else
5531             {
5532               sec = h->fn_stub;
5533               value = 0;
5534             }
5535         }
5536
5537       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5538       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5539       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5540     }
5541   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5542      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5543      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5544      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5545   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5546            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5547                || (local_p
5548                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5549                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5550            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5551     {
5552       if (local_p)
5553         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5554       else
5555         {
5556           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5557              out which one to use by checking which one appears in the input
5558              file.  */
5559           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5560             {
5561               asection *o;
5562
5563               sec = NULL;
5564               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5565                 {
5566                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5567                     {
5568                       sec = h->call_fp_stub;
5569                       break;
5570                     }
5571                 }
5572               if (sec == NULL)
5573                 sec = h->call_stub;
5574             }
5575           else if (h->call_stub != NULL)
5576             sec = h->call_stub;
5577           else
5578             sec = h->call_fp_stub;
5579         }
5580
5581       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5582       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5583     }
5584   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5585      non-PIC stub.  */
5586   else if (h != NULL && h->la25_stub
5587            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5588                                                    target_is_16_bit_code_p))
5589     {
5590         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5591                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5592                   + h->la25_stub->offset);
5593         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5594           symbol |= 1;
5595     }
5596   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5597      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5598      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5599      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5600      one.  */
5601   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5602             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5603            && !bfd_link_relocatable (info)
5604            && h != NULL
5605            && h->use_plt_entry
5606            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5607            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5608     {
5609       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5610
5611       sec = htab->root.splt;
5612       symbol = (sec->output_section->vma
5613                 + sec->output_offset
5614                 + htab->plt_header_size
5615                 + htab->plt_mips_offset
5616                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5617                 + 1);
5618
5619       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5620       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5621     }
5622
5623   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5624   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5625       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5626    {
5627       _bfd_error_handler
5628         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5629       return bfd_reloc_notsupported;
5630    }
5631
5632   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5633      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5634      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5635      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5636      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5637      acceptable.  */
5638   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5639                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5640                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5641                              && !target_is_16_bit_code_p)
5642                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5643                                 && !target_is_micromips_code_p)
5644                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5645                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5646                                 && (target_is_16_bit_code_p
5647                                     || target_is_micromips_code_p))));
5648
5649   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5650
5651   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5652   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5653   if (htab->got_info)
5654     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5655
5656   if (gnu_local_gp_p)
5657     symbol = gp;
5658
5659   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5660      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5661      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5662   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5663     {
5664       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5665                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5666       addend = 0;
5667     }
5668
5669   resolved_to_zero = (h != NULL
5670                       && UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info,
5671                                                           &h->root));
5672
5673   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5674      to need it, get it now.  */
5675   switch (r_type)
5676     {
5677     case R_MIPS16_CALL16:
5678     case R_MIPS16_GOT16:
5679     case R_MIPS_CALL16:
5680     case R_MIPS_GOT16:
5681     case R_MIPS_GOT_DISP:
5682     case R_MIPS_GOT_HI16:
5683     case R_MIPS_CALL_HI16:
5684     case R_MIPS_GOT_LO16:
5685     case R_MIPS_CALL_LO16:
5686     case R_MICROMIPS_CALL16:
5687     case R_MICROMIPS_GOT16:
5688     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5689     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5690     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5691     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5692     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5693     case R_MIPS_TLS_GD:
5694     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5695     case R_MIPS_TLS_LDM:
5696     case R_MIPS16_TLS_GD:
5697     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5698     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5699     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5700     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5701     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5702       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5703       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5704         {
5705           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5706                                         0, 0, NULL, r_type);
5707           if (g == MINUS_ONE)
5708             return bfd_reloc_outofrange;
5709         }
5710       else if (!local_p)
5711         {
5712           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5713              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5714           if (htab->is_vxworks
5715               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5716                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5717                   || call16_reloc_p (r_type)))
5718             {
5719               BFD_ASSERT (addend == 0);
5720               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5721               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5722             }
5723           else
5724             {
5725               BFD_ASSERT (addend == 0);
5726               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5727                                              &h->root, r_type);
5728               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5729                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5730                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5731                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5732             }
5733         }
5734       else if (!htab->is_vxworks
5735                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5736         /* The calculation below does not involve "g".  */
5737         break;
5738       else
5739         {
5740           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5741                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5742           if (g == MINUS_ONE)
5743             return bfd_reloc_outofrange;
5744         }
5745
5746       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5747       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5748       break;
5749     }
5750
5751   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5752      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5753   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5754     {
5755       Elf_Internal_Rela outrel;
5756       bfd_byte *loc;
5757       asection *s;
5758
5759       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5760       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5761
5762       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5763                          + input_section->output_offset
5764                          + relocation->r_offset);
5765       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5766       outrel.r_addend = addend;
5767       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5768
5769       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5770          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5771          DT_TEXTREL tag.  */
5772       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5773         info->flags |= DF_TEXTREL;
5774
5775       *valuep = 0;
5776       return bfd_reloc_ok;
5777     }
5778
5779   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5780   switch (r_type)
5781     {
5782     case R_MIPS_NONE:
5783       return bfd_reloc_continue;
5784
5785     case R_MIPS_16:
5786       if (howto->partial_inplace)
5787         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5788       value = symbol + addend;
5789       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5790       break;
5791
5792     case R_MIPS_32:
5793     case R_MIPS_REL32:
5794     case R_MIPS_64:
5795       if ((bfd_link_pic (info)
5796            || (htab->root.dynamic_sections_created
5797                && h != NULL
5798                && h->root.def_dynamic
5799                && !h->root.def_regular
5800                && !h->has_static_relocs))
5801           && r_symndx != STN_UNDEF
5802           && (h == NULL
5803               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5804               || (ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
5805                   && !resolved_to_zero))
5806           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5807         {
5808           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5809              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5810              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5811              linker.  We must do the same for executable references to
5812              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5813              relocs or PLTs instead.  */
5814           value = addend;
5815           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5816                                                    info,
5817                                                    relocation,
5818                                                    h,
5819                                                    sec,
5820                                                    symbol,
5821                                                    &value,
5822                                                    input_section))
5823             return bfd_reloc_undefined;
5824         }
5825       else
5826         {
5827           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5828             value = symbol + addend;
5829           else
5830             value = addend;
5831         }
5832       value &= howto->dst_mask;
5833       break;
5834
5835     case R_MIPS_PC32:
5836       value = symbol + addend - p;
5837       value &= howto->dst_mask;
5838       break;
5839
5840     case R_MIPS16_26:
5841       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5842          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5843          the output file that's different.  That's handled in
5844          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5845          R_MIPS_26 case here.  */
5846     case R_MIPS_26:
5847     case R_MICROMIPS_26_S1:
5848       {
5849         unsigned int shift;
5850
5851         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5852         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5853
5854         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5855           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5856         else
5857           value = addend;
5858         value += symbol;
5859
5860         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5861            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5862            symbols.  */
5863         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5864             && (*cross_mode_jump_p
5865                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5866                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5867           return bfd_reloc_outofrange;
5868
5869         value >>= shift;
5870         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5871           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5872         value &= howto->dst_mask;
5873       }
5874       break;
5875
5876     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5877     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5878     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5879       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5880                & howto->dst_mask);
5881       break;
5882
5883     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5884     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5885     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5886     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5887     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5888       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5889       break;
5890
5891     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5892     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5893     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5894       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5895                & howto->dst_mask);
5896       break;
5897
5898     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5899     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5900     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5901     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5902     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5903       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5904       break;
5905
5906     case R_MIPS_HI16:
5907     case R_MIPS16_HI16:
5908     case R_MICROMIPS_HI16:
5909       if (!gp_disp_p)
5910         {
5911           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5912           value &= howto->dst_mask;
5913         }
5914       else
5915         {
5916           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5917                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5918                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5919                 8: sll     $v0,16
5920                12: addu    $v0,$v1
5921                14: move    $gp,$v0
5922              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5923              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5924              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5925              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5926           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5927             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5928           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5929              instructions as the traditional psABI version, but the
5930              incoming $t9 has the low bit set.  */
5931           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5932             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5933           else
5934             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5935         }
5936       break;
5937
5938     case R_MIPS_LO16:
5939     case R_MIPS16_LO16:
5940     case R_MICROMIPS_LO16:
5941     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5942       if (!gp_disp_p)
5943         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5944       else
5945         {
5946           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5947              for this conditional.  */
5948           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5949             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5950           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5951                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5952             value = addend + gp - p + 3;
5953           else
5954             value = addend + gp - p + 4;
5955           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5956              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5957              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5958              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5959              this:
5960
5961                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5962                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5963                addu   $gp,$gp,$t9
5964
5965              Here $t9 holds the address of the function being called,
5966              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5967              relocation can easily overflow in this situation, but the
5968              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5969              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5970              not check for overflow here.  */
5971         }
5972       break;
5973
5974     case R_MIPS_LITERAL:
5975     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5976       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5977          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5978          shared literals, and then we will need to additional work
5979          here.  */
5980
5981       /* Fall through.  */
5982
5983     case R_MIPS16_GPREL:
5984       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5985          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5986          order.  We don't need to do anything special here; the
5987          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5988     case R_MIPS_GPREL16:
5989     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5990     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5991       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5992          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5993          otherwise we may lose significant bits.  */
5994       if (howto->partial_inplace)
5995         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5996       value = symbol + addend - gp;
5997       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5998          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5999          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
6000          link, though, since they won't have had the gp offset applied
6001          to them before.  */
6002       if (was_local_p)
6003         value += gp0;
6004       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6005         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6006       break;
6007
6008     case R_MIPS16_GOT16:
6009     case R_MIPS16_CALL16:
6010     case R_MIPS_GOT16:
6011     case R_MIPS_CALL16:
6012     case R_MICROMIPS_GOT16:
6013     case R_MICROMIPS_CALL16:
6014       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6015          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6016       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6017         {
6018           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6019                                         symbol + addend, !was_local_p);
6020           if (value == MINUS_ONE)
6021             return bfd_reloc_outofrange;
6022           value
6023             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6024           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6025           break;
6026         }
6027
6028       /* Fall through.  */
6029
6030     case R_MIPS_TLS_GD:
6031     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6032     case R_MIPS_TLS_LDM:
6033     case R_MIPS_GOT_DISP:
6034     case R_MIPS16_TLS_GD:
6035     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6036     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6037     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6038     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6039     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6040     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6041       value = g;
6042       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6043       break;
6044
6045     case R_MIPS_GPREL32:
6046       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6047       if (!save_addend)
6048         value &= howto->dst_mask;
6049       break;
6050
6051     case R_MIPS_PC16:
6052     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6053       if (howto->partial_inplace)
6054         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6055
6056       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6057          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6058          will never trigger for them.  */
6059       if (*cross_mode_jump_p
6060           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6061           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6062         return bfd_reloc_outofrange;
6063
6064       value = symbol + addend - p;
6065       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6066         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6067       value >>= howto->rightshift;
6068       value &= howto->dst_mask;
6069       break;
6070
6071     case R_MIPS16_PC16_S1:
6072       if (howto->partial_inplace)
6073         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6074
6075       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6076           && (*cross_mode_jump_p
6077               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6078               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6079         return bfd_reloc_outofrange;
6080
6081       value = symbol + addend - p;
6082       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6083         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6084       value >>= howto->rightshift;
6085       value &= howto->dst_mask;
6086       break;
6087
6088     case R_MIPS_PC21_S2:
6089       if (howto->partial_inplace)
6090         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6091
6092       if ((symbol + addend) & 3)
6093         return bfd_reloc_outofrange;
6094
6095       value = symbol + addend - p;
6096       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6097         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6098       value >>= howto->rightshift;
6099       value &= howto->dst_mask;
6100       break;
6101
6102     case R_MIPS_PC26_S2:
6103       if (howto->partial_inplace)
6104         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6105
6106       if ((symbol + addend) & 3)
6107         return bfd_reloc_outofrange;
6108
6109       value = symbol + addend - p;
6110       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6111         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6112       value >>= howto->rightshift;
6113       value &= howto->dst_mask;
6114       break;
6115
6116     case R_MIPS_PC18_S3:
6117       if (howto->partial_inplace)
6118         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6119
6120       if ((symbol + addend) & 7)
6121         return bfd_reloc_outofrange;
6122
6123       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6124       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6125         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6126       value >>= howto->rightshift;
6127       value &= howto->dst_mask;
6128       break;
6129
6130     case R_MIPS_PC19_S2:
6131       if (howto->partial_inplace)
6132         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6133
6134       if ((symbol + addend) & 3)
6135         return bfd_reloc_outofrange;
6136
6137       value = symbol + addend - p;
6138       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6139         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6140       value >>= howto->rightshift;
6141       value &= howto->dst_mask;
6142       break;
6143
6144     case R_MIPS_PCHI16:
6145       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6146       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6147         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6148       value &= howto->dst_mask;
6149       break;
6150
6151     case R_MIPS_PCLO16:
6152       if (howto->partial_inplace)
6153         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6154       value = symbol + addend - p;
6155       value &= howto->dst_mask;
6156       break;
6157
6158     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6159       if (howto->partial_inplace)
6160         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6161
6162       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6163           && (*cross_mode_jump_p
6164               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6165               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6166         return bfd_reloc_outofrange;
6167
6168       value = symbol + addend - p;
6169       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6170         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6171       value >>= howto->rightshift;
6172       value &= howto->dst_mask;
6173       break;
6174
6175     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6176       if (howto->partial_inplace)
6177         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6178
6179       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6180           && (*cross_mode_jump_p
6181               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6182               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6183         return bfd_reloc_outofrange;
6184
6185       value = symbol + addend - p;
6186       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6187         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6188       value >>= howto->rightshift;
6189       value &= howto->dst_mask;
6190       break;
6191
6192     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6193       if (howto->partial_inplace)
6194         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6195
6196       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6197           && (*cross_mode_jump_p
6198               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6199               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6200         return bfd_reloc_outofrange;
6201
6202       value = symbol + addend - p;
6203       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6204         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6205       value >>= howto->rightshift;
6206       value &= howto->dst_mask;
6207       break;
6208
6209     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6210       if (howto->partial_inplace)
6211         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6212       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6213       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6214         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6215       value >>= howto->rightshift;
6216       value &= howto->dst_mask;
6217       break;
6218
6219     case R_MIPS_GOT_HI16:
6220     case R_MIPS_CALL_HI16:
6221     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6222     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6223       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6224          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6225          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6226       value = g;
6227       value = mips_elf_high (value);
6228       value &= howto->dst_mask;
6229       break;
6230
6231     case R_MIPS_GOT_LO16:
6232     case R_MIPS_CALL_LO16:
6233     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6234     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6235       value = g & howto->dst_mask;
6236       break;
6237
6238     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6239     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6240       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6241       if (value == MINUS_ONE)
6242         return bfd_reloc_outofrange;
6243       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6244       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6245       break;
6246
6247     case R_MIPS_GOT_OFST:
6248     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6249       if (local_p)
6250         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6251       else
6252         value = addend;
6253       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6254       break;
6255
6256     case R_MIPS_SUB:
6257     case R_MICROMIPS_SUB:
6258       value = symbol - addend;
6259       value &= howto->dst_mask;
6260       break;
6261
6262     case R_MIPS_HIGHER:
6263     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6264       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6265       value &= howto->dst_mask;
6266       break;
6267
6268     case R_MIPS_HIGHEST:
6269     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6270       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6271       value &= howto->dst_mask;
6272       break;
6273
6274     case R_MIPS_SCN_DISP:
6275     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6276       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6277       value &= howto->dst_mask;
6278       break;
6279
6280     case R_MIPS_JALR:
6281     case R_MICROMIPS_JALR:
6282       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6283          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6284          when the symbol does not resolve locally.  */
6285       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6286         return bfd_reloc_continue;
6287       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6288       if (*cross_mode_jump_p)
6289         return bfd_reloc_continue;
6290       value = symbol + addend;
6291       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6292       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6293         return bfd_reloc_continue;
6294       break;
6295
6296     case R_MIPS_PJUMP:
6297     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6298     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6299       /* We don't do anything with these at present.  */
6300       return bfd_reloc_continue;
6301
6302     default:
6303       /* An unrecognized relocation type.  */
6304       return bfd_reloc_notsupported;
6305     }
6306
6307   /* Store the VALUE for our caller.  */
6308   *valuep = value;
6309   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6310 }
6311
6312 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6313
6314 static bfd_vma
6315 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6316                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6317                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6318 {
6319   bfd_vma x = 0;
6320   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6321   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6322
6323   /* Obtain the bytes.  */
6324   if (size != 0)
6325     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6326
6327   return x;
6328 }
6329
6330 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6331    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6332    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6333    relocation applies.
6334    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6335    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6336
6337    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6338
6339 static bfd_boolean
6340 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6341                              reloc_howto_type *howto,
6342                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6343                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6344                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6345                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6346 {
6347   bfd_vma x;
6348   bfd_byte *location;
6349   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6350   unsigned int size;
6351
6352   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6353   location = contents + relocation->r_offset;
6354
6355   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6356
6357   /* Obtain the current value.  */
6358   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6359
6360   /* Clear the field we are setting.  */
6361   x &= ~howto->dst_mask;
6362
6363   /* Set the field.  */
6364   x |= (value & howto->dst_mask);
6365
6366   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6367   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6368     {
6369       bfd_vma opcode = x >> 26;
6370
6371       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6372           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6373           : opcode == 0x1d)
6374         {
6375           info->callbacks->einfo
6376             (_("%X%H: Unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6377              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6378           return TRUE;
6379         }
6380     }
6381   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6382     {
6383       bfd_boolean ok;
6384       bfd_vma opcode = x >> 26;
6385       bfd_vma jalx_opcode;
6386
6387       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6388       if (r_type == R_MIPS16_26)
6389         {
6390           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6391           jalx_opcode = 0x7;
6392         }
6393       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6394         {
6395           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6396           jalx_opcode = 0x3c;
6397         }
6398       else
6399         {
6400           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6401           jalx_opcode = 0x1d;
6402         }
6403
6404       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6405          convert J or JALS to JALX.  */
6406       if (!ok)
6407         {
6408           info->callbacks->einfo
6409             (_("%X%H: Unsupported jump between ISA modes; "
6410                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6411              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6412           return TRUE;
6413         }
6414
6415       /* Make this the JALX opcode.  */
6416       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6417     }
6418   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6419     {
6420       bfd_boolean ok = FALSE;
6421       bfd_vma opcode = x >> 16;
6422       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6423       bfd_vma sign_bit = 0;
6424       bfd_vma addr;
6425       bfd_vma dest;
6426
6427       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6428         {
6429           ok = opcode == 0x4060;
6430           jalx_opcode = 0x3c;
6431           sign_bit = 0x10000;
6432           value <<= 1;
6433         }
6434       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6435         {
6436           ok = opcode == 0x411;
6437           jalx_opcode = 0x1d;
6438           sign_bit = 0x20000;
6439           value <<= 2;
6440         }
6441
6442       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6443         {
6444           addr = (input_section->output_section->vma
6445                   + input_section->output_offset
6446                   + relocation->r_offset
6447                   + 4);
6448           dest = (addr
6449                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6450
6451           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6452             {
6453               info->callbacks->einfo
6454                 (_("%X%H: Cannot convert branch between ISA modes "
6455                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6456                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6457               return TRUE;
6458             }
6459
6460           /* Make this the JALX opcode.  */
6461           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6462         }
6463       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6464         {
6465           info->callbacks->einfo
6466             (_("%X%H: Unsupported branch between ISA modes\n"),
6467              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6468           return TRUE;
6469         }
6470     }
6471
6472   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6473      range.  */
6474   if (!bfd_link_relocatable (info)
6475       && !cross_mode_jump_p
6476       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6477            && r_type == R_MIPS_26
6478            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6479           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6480               && r_type == R_MIPS_JALR
6481               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6482           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6483               && r_type == R_MIPS_JALR
6484               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6485     {
6486       bfd_vma addr;
6487       bfd_vma dest;
6488       bfd_signed_vma off;
6489
6490       addr = (input_section->output_section->vma
6491               + input_section->output_offset
6492               + relocation->r_offset
6493               + 4);
6494       if (r_type == R_MIPS_26)
6495         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6496       else
6497         dest = value;
6498       off = dest - addr;
6499       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6500         {
6501           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6502             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6503           else
6504             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6505         }
6506     }
6507
6508   /* Put the value into the output.  */
6509   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6510   if (size != 0)
6511     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6512
6513   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6514                                location);
6515
6516   return TRUE;
6517 }
6518 \f
6519 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6520    is the original relocation, which is now being transformed into a
6521    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6522    caller should store the result in place of the original addend.  */
6523
6524 static bfd_boolean
6525 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6526                                     struct bfd_link_info *info,
6527                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6528                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6529                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6530                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6531 {
6532   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6533   asection *sreloc;
6534   bfd *dynobj;
6535   int r_type;
6536   long indx;
6537   bfd_boolean defined_p;
6538   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6539
6540   htab = mips_elf_hash_table (info);
6541   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6542
6543   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6544   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6545   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6546   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6547   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6548   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6549               < sreloc->size);
6550
6551   outrel[0].r_offset =
6552     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6553   if (ABI_64_P (output_bfd))
6554     {
6555       outrel[1].r_offset =
6556         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6557       outrel[2].r_offset =
6558         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6559     }
6560
6561   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6562     /* The relocation field has been deleted.  */
6563     return TRUE;
6564
6565   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6566     {
6567       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6568          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6569          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6570       *addendp += symbol;
6571       return TRUE;
6572     }
6573
6574   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6575      in the relocation.  */
6576   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6577     {
6578       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6579       indx = h->root.dynindx;
6580       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6581         defined_p = h->root.def_regular;
6582       else
6583         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6584            relocation field.  It therefore treats relocs against
6585            defined symbols in the same way as relocs against
6586            undefined symbols.  */
6587         defined_p = FALSE;
6588     }
6589   else
6590     {
6591       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6592         indx = 0;
6593       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6594         {
6595           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6596           return FALSE;
6597         }
6598       else
6599         {
6600           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6601           if (indx == 0)
6602             {
6603               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6604               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6605             }
6606           if (indx == 0)
6607             abort ();
6608         }
6609
6610       /* Instead of generating a relocation using the section
6611          symbol, we may as well make it a fully relative
6612          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6613          local symbols because we used to generate them
6614          incorrectly, without adding the original symbol value,
6615          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6616          order to give dynamic loaders and applications time to
6617          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6618          section-relative relocations.  It's not like they're
6619          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6620          as well.  */
6621       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6622          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6623          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6624          against STN_UNDEF have no effect.  */
6625       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6626         indx = 0;
6627       defined_p = TRUE;
6628     }
6629
6630   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6631      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6632      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6633      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6634   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6635     *addendp += symbol;
6636
6637   if (htab->is_vxworks)
6638     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6639     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6640   else
6641     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6642        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6643     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6644                                    R_MIPS_REL32);
6645
6646   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6647      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6648      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6649      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6650      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6651      loaders seems to care, we don't waste space with these
6652      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6653      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6654      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6655      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6656      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6657      NULL symbol before this relocation record.  */
6658   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6659                                  ABI_64_P (output_bfd)
6660                                  ? R_MIPS_64
6661                                  : R_MIPS_NONE);
6662   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6663
6664   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6665      correct location in the output file.  */
6666   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6667                          + input_section->output_offset);
6668   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6669                          + input_section->output_offset);
6670   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6671                          + input_section->output_offset);
6672
6673   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6674      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6675      relocation format is non-standard.  */
6676   if (ABI_64_P (output_bfd))
6677     {
6678       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6679         (output_bfd, &outrel[0],
6680          (sreloc->contents
6681           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6682     }
6683   else if (htab->is_vxworks)
6684     {
6685       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6686       outrel[0].r_addend = *addendp;
6687       bfd_elf32_swap_reloca_out
6688         (output_bfd, &outrel[0],
6689          (sreloc->contents
6690           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6691     }
6692   else
6693     bfd_elf32_swap_reloc_out
6694       (output_bfd, &outrel[0],
6695        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6696
6697   /* We've now added another relocation.  */
6698   ++sreloc->reloc_count;
6699
6700   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6701      will be writing to it.  */
6702   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6703     |= SHF_WRITE;
6704
6705   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6706   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6707     {
6708       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6709       bfd_byte *cr;
6710
6711       if (scpt)
6712         {
6713           Elf32_crinfo cptrel;
6714
6715           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6716           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6717                           + input_section->output_section->vma
6718                           + input_section->output_offset);
6719           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6720             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6721           else
6722             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6723           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6724           cptrel.konst = *addendp;
6725
6726           cr = (scpt->contents
6727                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6728           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6729           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6730                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6731                                       + scpt->reloc_count));
6732           ++scpt->reloc_count;
6733         }
6734     }
6735
6736   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6737      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6738      DT_TEXTREL tag.  */
6739   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6740     info->flags |= DF_TEXTREL;
6741
6742   return TRUE;
6743 }
6744 \f
6745 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6746
6747 unsigned long
6748 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6749 {
6750   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6751     {
6752     case E_MIPS_MACH_3900:
6753       return bfd_mach_mips3900;
6754
6755     case E_MIPS_MACH_4010:
6756       return bfd_mach_mips4010;
6757
6758     case E_MIPS_MACH_4100:
6759       return bfd_mach_mips4100;
6760
6761     case E_MIPS_MACH_4111:
6762       return bfd_mach_mips4111;
6763
6764     case E_MIPS_MACH_4120:
6765       return bfd_mach_mips4120;
6766
6767     case E_MIPS_MACH_4650:
6768       return bfd_mach_mips4650;
6769
6770     case E_MIPS_MACH_5400:
6771       return bfd_mach_mips5400;
6772
6773     case E_MIPS_MACH_5500:
6774       return bfd_mach_mips5500;
6775
6776     case E_MIPS_MACH_5900:
6777       return bfd_mach_mips5900;
6778
6779     case E_MIPS_MACH_9000:
6780       return bfd_mach_mips9000;
6781
6782     case E_MIPS_MACH_SB1:
6783       return bfd_mach_mips_sb1;
6784
6785     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6786       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6787
6788     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6789       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6790
6791     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6792       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6793
6794     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6795       return bfd_mach_mips_octeon3;
6796
6797     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6798       return bfd_mach_mips_octeon2;
6799
6800     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6801       return bfd_mach_mips_octeon;
6802
6803     case E_MIPS_MACH_XLR:
6804       return bfd_mach_mips_xlr;
6805
6806     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6807       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6808
6809     default:
6810       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6811         {
6812         default:
6813         case E_MIPS_ARCH_1:
6814           return bfd_mach_mips3000;
6815
6816         case E_MIPS_ARCH_2:
6817           return bfd_mach_mips6000;
6818
6819         case E_MIPS_ARCH_3:
6820           return bfd_mach_mips4000;
6821
6822         case E_MIPS_ARCH_4:
6823           return bfd_mach_mips8000;
6824
6825         case E_MIPS_ARCH_5:
6826           return bfd_mach_mips5;
6827
6828         case E_MIPS_ARCH_32:
6829           return bfd_mach_mipsisa32;
6830
6831         case E_MIPS_ARCH_64:
6832           return bfd_mach_mipsisa64;
6833
6834         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6835           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6836
6837         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6838           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6839
6840         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6841           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6842
6843         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6844           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6845         }
6846     }
6847
6848   return 0;
6849 }
6850
6851 /* Return printable name for ABI.  */
6852
6853 static INLINE char *
6854 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6855 {
6856   flagword flags;
6857
6858   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6859   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6860     {
6861     case 0:
6862       if (ABI_N32_P (abfd))
6863         return "N32";
6864       else if (ABI_64_P (abfd))
6865         return "64";
6866       else
6867         return "none";
6868     case E_MIPS_ABI_O32:
6869       return "O32";
6870     case E_MIPS_ABI_O64:
6871       return "O64";
6872     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6873       return "EABI32";
6874     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6875       return "EABI64";
6876     default:
6877       return "unknown abi";
6878     }
6879 }
6880 \f
6881 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6882    other is for small objects.  All the small objects are kept
6883    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6884    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6885    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6886 static asection mips_elf_scom_section;
6887 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6888 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6889
6890 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6891    allocated common symbol which may be overridden by a
6892    definition in a shared library.  */
6893 static asection mips_elf_acom_section;
6894 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6895 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6896
6897 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6898
6899 void
6900 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6901 {
6902   elf_symbol_type *elfsym;
6903
6904   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6905   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6906   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6907     {
6908     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6909       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6910          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6911          either resolve these symbols to something in a shared
6912          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6913          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6914       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6915         {
6916           /* Initialize the acommon section.  */
6917           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6918           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6919           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6920           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6921           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6922           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6923           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6924           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6925           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6926         }
6927       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6928       break;
6929
6930     case SHN_COMMON:
6931       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6932          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6933       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6934           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6935           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6936         break;
6937       /* Fall through.  */
6938     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6939       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6940         {
6941           /* Initialize the small common section.  */
6942           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6943           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6944           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6945           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6946           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6947           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6948           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6949           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6950           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6951         }
6952       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6953       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6954       break;
6955
6956     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6957       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6958       break;
6959
6960     case SHN_MIPS_TEXT:
6961       {
6962         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6963
6964         if (section != NULL)
6965           {
6966             asym->section = section;
6967             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6968                to the base of the .text section.  So subtract the section
6969                base address to make it an offset.  */
6970             asym->value -= section->vma;
6971           }
6972       }
6973       break;
6974
6975     case SHN_MIPS_DATA:
6976       {
6977         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6978
6979         if (section != NULL)
6980           {
6981             asym->section = section;
6982             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6983                to the base of the .data section.  So subtract the section
6984                base address to make it an offset.  */
6985             asym->value -= section->vma;
6986           }
6987       }
6988       break;
6989     }
6990
6991   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6992      or microMIPS one.  */
6993   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6994       && (asym->value & 1) != 0)
6995     {
6996       asym->value--;
6997       if (MICROMIPS_P (abfd))
6998         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6999           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7000       else
7001         elfsym->internal_elf_sym.st_other
7002           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
7003     }
7004 }
7005 \f
7006 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7007    the default in the way it handles EABI64.
7008
7009    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7010    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7011    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7012    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7013    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7014
7015    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7016    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7017    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7018    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7019
7020    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7021    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7022    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7023    We therefore take the following approach:
7024
7025       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7026         determine the pointer size.
7027
7028       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7029         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7030
7031       - Otherwise punt.
7032
7033    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7034    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7035    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7036    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7037    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7038
7039    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7040    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7041    did so.  */
7042
7043 unsigned int
7044 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7045 {
7046   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7047     return 8;
7048   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7049     {
7050       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7051
7052       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7053       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7054       if (long32_p && long64_p)
7055         return 0;
7056       if (long32_p)
7057         return 4;
7058       if (long64_p)
7059         return 8;
7060
7061       if (sec->reloc_count > 0
7062           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7063           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7064               == R_MIPS_64))
7065         return 8;
7066
7067       return 0;
7068     }
7069   return 4;
7070 }
7071 \f
7072 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7073    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7074    same address.  For example, if we have code like:
7075
7076         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7077         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7078         jalr    $25
7079
7080    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7081    will jump there rather than to .text.
7082
7083    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7084    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7085
7086 bfd_boolean
7087 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7088 {
7089   return SGI_COMPAT (abfd);
7090 }
7091 \f
7092 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7093    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7094    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7095    a better way.  */
7096
7097 bfd_boolean
7098 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7099 {
7100   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7101       && hdr->sh_size > 0)
7102     {
7103       bfd_byte buf[4];
7104
7105       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7106
7107       if (hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7108         {
7109           _bfd_error_handler
7110             (_("%B: Incorrect `.reginfo' section size; expected %Lu, got %Lu"),
7111              abfd, (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_RegInfo),
7112              hdr->sh_size);
7113           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7114           return FALSE;
7115         }
7116
7117       if (bfd_seek (abfd,
7118                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7119                     SEEK_SET) != 0)
7120         return FALSE;
7121       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7122       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7123         return FALSE;
7124     }
7125
7126   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7127       && hdr->bfd_section != NULL
7128       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7129       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7130     {
7131       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7132
7133       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7134          set_section_contents routine.  We save the section contents
7135          so that we don't have to read them again.
7136          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7137          through the section contents to see if there is an
7138          ODK_REGINFO structure.  */
7139
7140       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7141       l = contents;
7142       lend = contents + hdr->sh_size;
7143       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7144         {
7145           Elf_Internal_Options intopt;
7146
7147           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7148                                         &intopt);
7149           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7150             {
7151               _bfd_error_handler
7152                 /* xgettext:c-format */
7153                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7154                    " its header"),
7155                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7156               break;
7157             }
7158           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7159             {
7160               bfd_byte buf[8];
7161
7162               if (bfd_seek (abfd,
7163                             (hdr->sh_offset
7164                              + (l - contents)
7165                              + sizeof (Elf_External_Options)
7166                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7167                              SEEK_SET) != 0)
7168                 return FALSE;
7169               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7170               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7171                 return FALSE;
7172             }
7173           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7174             {
7175               bfd_byte buf[4];
7176
7177               if (bfd_seek (abfd,
7178                             (hdr->sh_offset
7179                              + (l - contents)
7180                              + sizeof (Elf_External_Options)
7181                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7182                             SEEK_SET) != 0)
7183                 return FALSE;
7184               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7185               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7186                 return FALSE;
7187             }
7188           l += intopt.size;
7189         }
7190     }
7191
7192   if (hdr->bfd_section != NULL)
7193     {
7194       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7195
7196       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7197          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7198          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7199          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7200          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7201          input file, and without special handling here the flags set
7202          on it in an input file will be followed.  */
7203       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7204           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7205           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7206         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7207       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7208         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7209       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7210         hdr->sh_flags = 0;
7211       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7212         {
7213           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7214             {
7215               unsigned int adjust;
7216
7217               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7218               if (adjust != 0)
7219                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7220             }
7221         }
7222     }
7223
7224   return TRUE;
7225 }
7226
7227 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7228    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7229    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7230
7231    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7232    how to.  */
7233
7234 bfd_boolean
7235 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7236                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7237                                  const char *name,
7238                                  int shindex)
7239 {
7240   flagword flags = 0;
7241
7242   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7243      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7244      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7245      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7246      probably get away with this.  */
7247   switch (hdr->sh_type)
7248     {
7249     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7250       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7251         return FALSE;
7252       break;
7253     case SHT_MIPS_MSYM:
7254       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7255         return FALSE;
7256       break;
7257     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7258       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7259         return FALSE;
7260       break;
7261     case SHT_MIPS_GPTAB:
7262       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7263         return FALSE;
7264       break;
7265     case SHT_MIPS_UCODE:
7266       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7267         return FALSE;
7268       break;
7269     case SHT_MIPS_DEBUG:
7270       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7271         return FALSE;
7272       flags = SEC_DEBUGGING;
7273       break;
7274     case SHT_MIPS_REGINFO:
7275       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7276           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7277         return FALSE;
7278       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7279       break;
7280     case SHT_MIPS_IFACE:
7281       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7282         return FALSE;
7283       break;
7284     case SHT_MIPS_CONTENT:
7285       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7286         return FALSE;
7287       break;
7288     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7289       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7290         return FALSE;
7291       break;
7292     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7293       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7294         return FALSE;
7295       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7296       break;
7297     case SHT_MIPS_DWARF:
7298       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7299           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7300         return FALSE;
7301       break;
7302     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7303       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7304         return FALSE;
7305       break;
7306     case SHT_MIPS_EVENTS:
7307       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7308           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7309         return FALSE;
7310       break;
7311     default:
7312       break;
7313     }
7314
7315   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7316     return FALSE;
7317
7318   if (flags)
7319     {
7320       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7321                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7322                                                            hdr->bfd_section)
7323                                     | flags)))
7324         return FALSE;
7325     }
7326
7327   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7328     {
7329       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7330
7331       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7332                                       &ext, 0, sizeof ext))
7333         return FALSE;
7334       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7335                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7336       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7337         return FALSE;
7338       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7339     }
7340
7341   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7342
7343   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7344      from the contents of this section.  We need the gp value while
7345      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7346      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7347   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7348     {
7349       Elf32_External_RegInfo ext;
7350       Elf32_RegInfo s;
7351
7352       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7353                                       &ext, 0, sizeof ext))
7354         return FALSE;
7355       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7356       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7357     }
7358
7359   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7360      set the gp value based on what we find.  We may see both
7361      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7362      they should agree.  */
7363   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7364     {
7365       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7366
7367       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7368       if (contents == NULL)
7369         return FALSE;
7370       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7371                                       0, hdr->sh_size))
7372         {
7373           free (contents);
7374           return FALSE;
7375         }
7376       l = contents;
7377       lend = contents + hdr->sh_size;
7378       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7379         {
7380           Elf_Internal_Options intopt;
7381
7382           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7383                                         &intopt);
7384           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7385             {
7386               _bfd_error_handler
7387                 /* xgettext:c-format */
7388                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7389                    " its header"),
7390                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7391               break;
7392             }
7393           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7394             {
7395               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7396
7397               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7398                 (abfd,
7399                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7400                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7401                  &intreg);
7402               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7403             }
7404           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7405             {
7406               Elf32_RegInfo intreg;
7407
7408               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7409                 (abfd,
7410                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7411                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7412                  &intreg);
7413               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7414             }
7415           l += intopt.size;
7416         }
7417       free (contents);
7418     }
7419
7420   return TRUE;
7421 }
7422
7423 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7424    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7425    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7426
7427 bfd_boolean
7428 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7429 {
7430   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7431
7432   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7433     {
7434       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7435       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7436       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7437     }
7438   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7439     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7440   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7441     {
7442       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7443       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7444       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7445     }
7446   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7447     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7448   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7449     {
7450       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7451       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7452          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7453       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7454         hdr->sh_entsize = 0;
7455       else
7456         hdr->sh_entsize = 1;
7457     }
7458   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7459     {
7460       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7461       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7462          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7463       if (SGI_COMPAT (abfd))
7464         {
7465           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7466             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7467           else
7468             hdr->sh_entsize = 1;
7469         }
7470       else
7471         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7472     }
7473   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7474            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7475                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7476                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7477     {
7478       if (SGI_COMPAT (abfd))
7479         hdr->sh_entsize = 0;
7480 #if 0
7481       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7482       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7483 #endif
7484     }
7485   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7486            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7487            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7488            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7489            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7490            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7491     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7492   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7493     {
7494       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7495       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7496     }
7497   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7498     {
7499       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7500       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7501       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7502     }
7503   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7504     {
7505       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7506       hdr->sh_entsize = 1;
7507       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7508     }
7509   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7510     {
7511       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7512       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7513     }
7514   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7515            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7516     {
7517       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7518
7519       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7520          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7521          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7522       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7523         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7524     }
7525   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7526     {
7527       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7528       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7529          final_write_processing.  */
7530     }
7531   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7532            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7533     {
7534       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7535       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7536       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7537     }
7538   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7539     {
7540       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7541       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7542       hdr->sh_entsize = 8;
7543     }
7544
7545   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7546    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7547    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7548    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7549    Thus we create those header only on demand now.  */
7550
7551   return TRUE;
7552 }
7553
7554 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7555    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7556    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7557    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7558    the .scommon section.  */
7559
7560 bfd_boolean
7561 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7562                                         asection *sec, int *retval)
7563 {
7564   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7565     {
7566       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7567       return TRUE;
7568     }
7569   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7570     {
7571       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7572       return TRUE;
7573     }
7574   return FALSE;
7575 }
7576 \f
7577 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7578    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7579
7580 bfd_boolean
7581 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7582                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7583                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7584                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7585 {
7586   if (SGI_COMPAT (abfd)
7587       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7588       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7589     {
7590       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7591       *namep = NULL;
7592       return TRUE;
7593     }
7594
7595   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7596      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7597      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7598      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7599      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7600      is not done for them. */
7601   if (!NEWABI_P(abfd)
7602       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7603       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7604     {
7605       *namep = NULL;
7606       return TRUE;
7607     }
7608
7609   switch (sym->st_shndx)
7610     {
7611     case SHN_COMMON:
7612       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7613          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7614       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7615           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7616           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7617         break;
7618       /* Fall through.  */
7619     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7620       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7621       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7622       *valp = sym->st_size;
7623       break;
7624
7625     case SHN_MIPS_TEXT:
7626       /* This section is used in a shared object.  */
7627       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7628         {
7629           asymbol *elf_text_symbol;
7630           asection *elf_text_section;
7631           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7632
7633           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7634           if (elf_text_section == NULL)
7635             return FALSE;
7636
7637           amt = sizeof (asymbol);
7638           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7639           if (elf_text_symbol == NULL)
7640             return FALSE;
7641
7642           /* Initialize the section.  */
7643
7644           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7645           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7646
7647           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7648           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7649
7650           elf_text_section->name = ".text";
7651           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7652           elf_text_section->output_section = NULL;
7653           elf_text_section->owner = abfd;
7654           elf_text_symbol->name = ".text";
7655           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7656           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7657         }
7658       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7659          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7660          so I took it out.  */
7661       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7662       break;
7663
7664     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7665       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7666     case SHN_MIPS_DATA:
7667       /* This section is used in a shared object.  */
7668       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7669         {
7670           asymbol *elf_data_symbol;
7671           asection *elf_data_section;
7672           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7673
7674           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7675           if (elf_data_section == NULL)
7676             return FALSE;
7677
7678           amt = sizeof (asymbol);
7679           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7680           if (elf_data_symbol == NULL)
7681             return FALSE;
7682
7683           /* Initialize the section.  */
7684
7685           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7686           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7687
7688           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7689           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7690
7691           elf_data_section->name = ".data";
7692           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7693           elf_data_section->output_section = NULL;
7694           elf_data_section->owner = abfd;
7695           elf_data_symbol->name = ".data";
7696           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7697           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7698         }
7699       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7700          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7701          so I took it out.  */
7702       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7703       break;
7704
7705     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7706       *secp = bfd_und_section_ptr;
7707       break;
7708     }
7709
7710   if (SGI_COMPAT (abfd)
7711       && ! bfd_link_pic (info)
7712       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7713       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7714     {
7715       struct elf_link_hash_entry *h;
7716       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7717
7718       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7719       bh = NULL;
7720       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7721              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7722               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7723         return FALSE;
7724
7725       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7726       h->non_elf = 0;
7727       h->def_regular = 1;
7728       h->type = STT_OBJECT;
7729
7730       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7731         return FALSE;
7732
7733       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7734       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7735     }
7736
7737   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7738      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7739      the right value when it is loaded into the PC.  */
7740   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7741     ++*valp;
7742
7743   return TRUE;
7744 }
7745
7746 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7747    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7748    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7749
7750 int
7751 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7752   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7753    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7754    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7755 {
7756   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7757      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7758      common in the output file.  */
7759   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7760       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7761     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7762
7763   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7764     sym->st_value &= ~1;
7765
7766   return 1;
7767 }
7768 \f
7769 /* Functions for the dynamic linker.  */
7770
7771 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7772
7773 bfd_boolean
7774 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7775 {
7776   struct elf_link_hash_entry *h;
7777   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7778   flagword flags;
7779   register asection *s;
7780   const char * const *namep;
7781   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7782
7783   htab = mips_elf_hash_table (info);
7784   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7785
7786   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7787            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7788
7789   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7790      EABI doesn't.  */
7791   if (!htab->is_vxworks)
7792     {
7793       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7794       if (s != NULL)
7795         {
7796           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7797             return FALSE;
7798         }
7799     }
7800
7801   /* We need to create .got section.  */
7802   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7803     return FALSE;
7804
7805   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7806     return FALSE;
7807
7808   /* Create .stub section.  */
7809   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7810                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7811                                           flags | SEC_CODE);
7812   if (s == NULL
7813       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7814                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7815     return FALSE;
7816   htab->sstubs = s;
7817
7818   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7819       && bfd_link_executable (info)
7820       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7821     {
7822       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7823                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7824       if (s == NULL
7825           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7826                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7827         return FALSE;
7828     }
7829
7830   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7831      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7832      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7833      the linker takes such action.  */
7834   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7835     {
7836       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7837         {
7838           bh = NULL;
7839           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7840                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7841                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7842             return FALSE;
7843
7844           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7845           h->non_elf = 0;
7846           h->def_regular = 1;
7847           h->type = STT_SECTION;
7848
7849           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7850             return FALSE;
7851         }
7852
7853       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7854       if (SGI_COMPAT (abfd))
7855         {
7856           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7857             return FALSE;
7858         }
7859
7860       /* Change alignments of some sections.  */
7861       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7862       if (s != NULL)
7863         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7864
7865       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7866       if (s != NULL)
7867         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7868
7869       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7870       if (s != NULL)
7871         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7872
7873       /* ??? */
7874       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7875       if (s != NULL)
7876         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7877
7878       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7879       if (s != NULL)
7880         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7881     }
7882
7883   if (bfd_link_executable (info))
7884     {
7885       const char *name;
7886
7887       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7888       bh = NULL;
7889       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7890             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7891              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7892         return FALSE;
7893
7894       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7895       h->non_elf = 0;
7896       h->def_regular = 1;
7897       h->type = STT_SECTION;
7898
7899       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7900         return FALSE;
7901
7902       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7903         {
7904           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7905              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7906              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7907              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7908           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7909           BFD_ASSERT (s != NULL);
7910
7911           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7912           bh = NULL;
7913           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7914                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7915                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7916             return FALSE;
7917
7918           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7919           h->non_elf = 0;
7920           h->def_regular = 1;
7921           h->type = STT_OBJECT;
7922
7923           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7924             return FALSE;
7925           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7926         }
7927     }
7928
7929   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7930      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7931   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7932     return FALSE;
7933
7934   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7935   if (htab->is_vxworks
7936       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7937     return FALSE;
7938
7939   return TRUE;
7940 }
7941 \f
7942 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7943    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7944    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7945
7946 static bfd_boolean
7947 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7948                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7949                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7950 {
7951   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7952   const struct elf_backend_data *bed;
7953
7954   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7955      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7956   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7957   if (rel_hdr == NULL)
7958     return FALSE;
7959   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7960   return ((size_t) (rel - relocs)
7961           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7962 }
7963
7964 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7965    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7966    of the section that REL is against.  */
7967
7968 static bfd_vma
7969 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7970                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7971 {
7972   bfd_byte *location;
7973   unsigned int r_type;
7974   bfd_vma addend;
7975   bfd_vma bytes;
7976
7977   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7978   location = contents + rel->r_offset;
7979
7980   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7981   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7982   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7983   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7984
7985   addend = bytes & howto->src_mask;
7986
7987   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7988      accordingly.  */
7989   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7990     addend <<= 1;
7991
7992   return addend;
7993 }
7994
7995 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7996    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7997    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7998    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7999    upper bound on the relocations for REL's section.  */
8000
8001 static bfd_boolean
8002 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
8003                               const Elf_Internal_Rela *rel,
8004                               const Elf_Internal_Rela *relend,
8005                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
8006 {
8007   unsigned int r_type, lo16_type;
8008   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8009   reloc_howto_type *lo16_howto;
8010   bfd_vma l;
8011
8012   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8013   if (mips16_reloc_p (r_type))
8014     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8015   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8016     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8017   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8018     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8019   else
8020     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8021
8022   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8023      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8024      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8025      LO16 value.)
8026
8027      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8028
8029      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8030      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8031      relocation may be a composed relocation consisting of several
8032      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8033      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8034      extension in general, as that is useful for GCC.
8035
8036      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8037      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8038      the ABI but not immediately harmful.  */
8039   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8040   if (lo16_relocation == NULL)
8041     return FALSE;
8042
8043   /* Obtain the addend kept there.  */
8044   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8045   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8046
8047   l <<= lo16_howto->rightshift;
8048   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8049
8050   *addend <<= 16;
8051   *addend += l;
8052   return TRUE;
8053 }
8054
8055 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8056    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8057    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8058
8059 static bfd_boolean
8060 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8061 {
8062   if (*contents)
8063     return TRUE;
8064
8065   /* Get cached copy if it exists.  */
8066   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8067     {
8068       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8069       return TRUE;
8070     }
8071
8072   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8073 }
8074
8075 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8076
8077 static struct plt_entry *
8078 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8079 {
8080   struct plt_entry *entry;
8081
8082   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8083   if (entry == NULL)
8084     return NULL;
8085
8086   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8087   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8088   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8089   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8090   return entry;
8091 }
8092
8093 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8094    allocate space in the global offset table and record the need for
8095    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8096
8097 bfd_boolean
8098 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8099                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8100 {
8101   const char *name;
8102   bfd *dynobj;
8103   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8104   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8105   size_t extsymoff;
8106   const Elf_Internal_Rela *rel;
8107   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8108   asection *sreloc;
8109   const struct elf_backend_data *bed;
8110   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8111   bfd_byte *contents;
8112   bfd_vma addend;
8113   reloc_howto_type *howto;
8114
8115   if (bfd_link_relocatable (info))
8116     return TRUE;
8117
8118   htab = mips_elf_hash_table (info);
8119   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8120
8121   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8122   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8123   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8124   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8125
8126   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8127   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8128
8129   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8130
8131   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8132   if (FN_STUB_P (name))
8133     {
8134       unsigned long r_symndx;
8135
8136       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8137          this is for.  */
8138
8139       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8140       if (r_symndx == 0)
8141         {
8142           _bfd_error_handler
8143             /* xgettext:c-format */
8144             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8145                " stub section `%s'"),
8146              abfd, name);
8147           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8148           return FALSE;
8149         }
8150
8151       if (r_symndx < extsymoff
8152           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8153         {
8154           asection *o;
8155
8156           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8157              needed if there is some relocation in this BFD, other
8158              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8159           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8160             {
8161               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8162               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8163
8164               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8165               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8166                   || o->reloc_count == 0
8167                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8168                 continue;
8169
8170               sec_relocs
8171                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8172                                              info->keep_memory);
8173               if (sec_relocs == NULL)
8174                 return FALSE;
8175
8176               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8177               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8178                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8179                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8180                   break;
8181
8182               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8183                 free (sec_relocs);
8184
8185               if (r < rend)
8186                 break;
8187             }
8188
8189           if (o == NULL)
8190             {
8191               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8192                  not need it.  Since this function is called before
8193                  the linker maps input sections to output sections, we
8194                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8195                  flag.  */
8196               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8197               return TRUE;
8198             }
8199
8200           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8201              this BFD.  */
8202           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8203             {
8204               unsigned long symcount;
8205               asection **n;
8206               bfd_size_type amt;
8207
8208               if (elf_bad_symtab (abfd))
8209                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8210               else
8211                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8212               amt = symcount * sizeof (asection *);
8213               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8214               if (n == NULL)
8215                 return FALSE;
8216               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8217             }
8218
8219           sec->flags |= SEC_KEEP;
8220           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8221
8222           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8223              That flag is used to see whether we need to look through
8224              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8225              it here, because we just have a local stub.  */
8226         }
8227       else
8228         {
8229           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8230
8231           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8232                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8233
8234           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8235                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8236             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8237
8238           /* H is the symbol this stub is for.  */
8239
8240           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8241              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8242              this function is called before the linker maps input sections
8243              to output sections, we can easily discard it by setting the
8244              SEC_EXCLUDE flag.  */
8245           if (h->fn_stub != NULL)
8246             {
8247               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8248               return TRUE;
8249             }
8250
8251           sec->flags |= SEC_KEEP;
8252           h->fn_stub = sec;
8253           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8254         }
8255     }
8256   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8257     {
8258       unsigned long r_symndx;
8259       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8260       asection **loc;
8261
8262       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8263          this is for.  */
8264
8265       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8266       if (r_symndx == 0)
8267         {
8268           _bfd_error_handler
8269             /* xgettext:c-format */
8270             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8271                " stub section `%s'"),
8272              abfd, name);
8273           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8274           return FALSE;
8275         }
8276
8277       if (r_symndx < extsymoff
8278           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8279         {
8280           asection *o;
8281
8282           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8283              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8284              that refers to this symbol.  */
8285           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8286             {
8287               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8288               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8289
8290               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8291               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8292                   || o->reloc_count == 0
8293                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8294                 continue;
8295
8296               sec_relocs
8297                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8298                                              info->keep_memory);
8299               if (sec_relocs == NULL)
8300                 return FALSE;
8301
8302               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8303               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8304                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8305                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8306                     break;
8307
8308               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8309                 free (sec_relocs);
8310
8311               if (r < rend)
8312                 break;
8313             }
8314
8315           if (o == NULL)
8316             {
8317               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8318                  not need it.  Since this function is called before
8319                  the linker maps input sections to output sections, we
8320                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8321                  flag.  */
8322               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8323               return TRUE;
8324             }
8325
8326           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8327              this BFD.  */
8328           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8329             {
8330               unsigned long symcount;
8331               asection **n;
8332               bfd_size_type amt;
8333
8334               if (elf_bad_symtab (abfd))
8335                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8336               else
8337                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8338               amt = symcount * sizeof (asection *);
8339               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8340               if (n == NULL)
8341                 return FALSE;
8342               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8343             }
8344
8345           sec->flags |= SEC_KEEP;
8346           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8347
8348           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8349              That flag is used to see whether we need to look through
8350              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8351              it here, because we just have a local stub.  */
8352         }
8353       else
8354         {
8355           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8356                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8357
8358           /* H is the symbol this stub is for.  */
8359
8360           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8361             loc = &h->call_fp_stub;
8362           else
8363             loc = &h->call_stub;
8364
8365           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8366              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8367              this function is called before the linker maps input sections
8368              to output sections, we can easily discard it by setting the
8369              SEC_EXCLUDE flag.  */
8370           if (*loc != NULL)
8371             {
8372               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8373               return TRUE;
8374             }
8375
8376           sec->flags |= SEC_KEEP;
8377           *loc = sec;
8378           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8379         }
8380     }
8381
8382   sreloc = NULL;
8383   contents = NULL;
8384   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8385     {
8386       unsigned long r_symndx;
8387       unsigned int r_type;
8388       struct elf_link_hash_entry *h;
8389       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8390       bfd_boolean call_reloc_p;
8391       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8392
8393       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8394       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8395
8396       if (r_symndx < extsymoff)
8397         h = NULL;
8398       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8399         {
8400           _bfd_error_handler
8401             /* xgettext:c-format */
8402             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8403              abfd, name);
8404           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8405           return FALSE;
8406         }
8407       else
8408         {
8409           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8410           if (h != NULL)
8411             {
8412               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8413                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8414                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8415             }
8416         }
8417
8418       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8419          relocation into a dynamic one.  */
8420       can_make_dynamic_p = FALSE;
8421
8422       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8423          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8424       call_reloc_p = FALSE;
8425
8426       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8427          into account when deciding how to define the symbol.
8428          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8429          .debug* should have no effect.  */
8430       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8431
8432       switch (r_type)
8433         {
8434         case R_MIPS_CALL16:
8435         case R_MIPS_CALL_HI16:
8436         case R_MIPS_CALL_LO16:
8437         case R_MIPS16_CALL16:
8438         case R_MICROMIPS_CALL16:
8439         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8440         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8441           call_reloc_p = TRUE;
8442           /* Fall through.  */
8443
8444         case R_MIPS_GOT16:
8445         case R_MIPS_GOT_HI16:
8446         case R_MIPS_GOT_LO16:
8447         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8448         case R_MIPS_GOT_OFST:
8449         case R_MIPS_GOT_DISP:
8450         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8451         case R_MIPS_TLS_GD:
8452         case R_MIPS_TLS_LDM:
8453         case R_MIPS16_GOT16:
8454         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8455         case R_MIPS16_TLS_GD:
8456         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8457         case R_MICROMIPS_GOT16:
8458         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8459         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8460         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8461         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8462         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8463         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8464         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8465         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8466           if (dynobj == NULL)
8467             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8468           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8469             return FALSE;
8470           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8471             {
8472               _bfd_error_handler
8473                 /* xgettext:c-format */
8474                 (_("%B: GOT reloc at %#Lx not expected in executables"),
8475                  abfd, rel->r_offset);
8476               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8477               return FALSE;
8478             }
8479           can_make_dynamic_p = TRUE;
8480           break;
8481
8482         case R_MIPS_NONE:
8483         case R_MIPS_JALR:
8484         case R_MICROMIPS_JALR:
8485           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8486              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8487           constrain_symbol_p = FALSE;
8488           break;
8489
8490         case R_MIPS_GPREL16:
8491         case R_MIPS_GPREL32:
8492         case R_MIPS16_GPREL:
8493         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8494           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8495              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8496              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8497              always resolves to a local function even if other relocations
8498              against the symbol wouldn't.  */
8499           constrain_symbol_p = FALSE;
8500           break;
8501
8502         case R_MIPS_32:
8503         case R_MIPS_REL32:
8504         case R_MIPS_64:
8505           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8506              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8507              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8508
8509              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8510              choice between converting the relocation into a dynamic
8511              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8512              usually better to do the former, unless the relocation is
8513              against a read-only section.  */
8514           if ((bfd_link_pic (info)
8515                || (h != NULL
8516                    && !htab->is_vxworks
8517                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8518                    && !(!info->nocopyreloc
8519                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8520                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8521               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8522             {
8523               can_make_dynamic_p = TRUE;
8524               if (dynobj == NULL)
8525                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8526             }
8527           break;
8528
8529         case R_MIPS_26:
8530         case R_MIPS_PC16:
8531         case R_MIPS_PC21_S2:
8532         case R_MIPS_PC26_S2:
8533         case R_MIPS16_26:
8534         case R_MIPS16_PC16_S1:
8535         case R_MICROMIPS_26_S1:
8536         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8537         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8538         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8539         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8540           call_reloc_p = TRUE;
8541           break;
8542         }
8543
8544       if (h)
8545         {
8546           if (constrain_symbol_p)
8547             {
8548               if (!can_make_dynamic_p)
8549                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8550
8551               if (!call_reloc_p)
8552                 h->pointer_equality_needed = 1;
8553
8554               /* We must not create a stub for a symbol that has
8555                  relocations related to taking the function's address.
8556                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8557                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8558               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8559                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8560             }
8561
8562           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8563              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8564              room for them in .rela.dyn.  */
8565           if (is_gott_symbol (info, h))
8566             {
8567               if (sreloc == NULL)
8568                 {
8569                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8570                   if (sreloc == NULL)
8571                     return FALSE;
8572                 }
8573               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8574               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8575                 /* We tell the dynamic linker that there are
8576                    relocations against the text segment.  */
8577                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8578             }
8579         }
8580       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8581                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8582                || got_disp_reloc_p (r_type)
8583                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8584         {
8585           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8586              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8587              maximum number of pages needed by looking at the size of
8588              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8589              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8590              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8591              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8592              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8593           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8594                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8595             return FALSE;
8596         }
8597
8598       if (h != NULL
8599           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8600                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8601         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8602
8603       switch (r_type)
8604         {
8605         case R_MIPS_CALL16:
8606         case R_MIPS16_CALL16:
8607         case R_MICROMIPS_CALL16:
8608           if (h == NULL)
8609             {
8610               _bfd_error_handler
8611                 /* xgettext:c-format */
8612                 (_("%B: CALL16 reloc at %#Lx not against global symbol"),
8613                  abfd, rel->r_offset);
8614               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8615               return FALSE;
8616             }
8617           /* Fall through.  */
8618
8619         case R_MIPS_CALL_HI16:
8620         case R_MIPS_CALL_LO16:
8621         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8622         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8623           if (h != NULL)
8624             {
8625               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8626                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8627                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8628               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8629                                                       r_type))
8630                 return FALSE;
8631
8632               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8633                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8634                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8635               h->needs_plt = 1;
8636               h->type = STT_FUNC;
8637             }
8638           break;
8639
8640         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8641         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8642         case R_MIPS16_GOT16:
8643         case R_MIPS_GOT16:
8644         case R_MIPS_GOT_HI16:
8645         case R_MIPS_GOT_LO16:
8646         case R_MICROMIPS_GOT16:
8647         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8648         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8649           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8650             {
8651               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8652                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8653                  know for sure until we know whether the symbol is
8654                  preemptible.  */
8655               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8656                 {
8657                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8658                     return FALSE;
8659                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8660                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8661                                                      howto, contents);
8662                   if (got16_reloc_p (r_type))
8663                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8664                                                   contents, &addend);
8665                   else
8666                     addend <<= howto->rightshift;
8667                 }
8668               else
8669                 addend = rel->r_addend;
8670               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8671                                                  h, addend))
8672                 return FALSE;
8673
8674               if (h)
8675                 {
8676                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8677                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8678
8679                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8680                   if (hmips->root.def_regular
8681                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8682                             && ! hmips->root.forced_local))
8683                     h = NULL;
8684                 }
8685             }
8686           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8687              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8688           /* Fall through.  */
8689
8690         case R_MIPS_GOT_DISP:
8691         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8692           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8693                                                        FALSE, r_type))
8694             return FALSE;
8695           break;
8696
8697         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8698         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8699         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8700           if (bfd_link_pic (info))
8701             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8702           /* Fall through */
8703
8704         case R_MIPS_TLS_LDM:
8705         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8706         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8707           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8708             {
8709               r_symndx = STN_UNDEF;
8710               h = NULL;
8711             }
8712           /* Fall through */
8713
8714         case R_MIPS_TLS_GD:
8715         case R_MIPS16_TLS_GD:
8716         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8717           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8718              for TLS GD relocations.  */
8719           if (h != NULL)
8720             {
8721               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8722                                                       FALSE, r_type))
8723                 return FALSE;
8724             }
8725           else
8726             {
8727               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8728                                                      rel->r_addend,
8729                                                      info, r_type))
8730                 return FALSE;
8731             }
8732           break;
8733
8734         case R_MIPS_32:
8735         case R_MIPS_REL32:
8736         case R_MIPS_64:
8737           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8738              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8739              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8740           if (can_make_dynamic_p)
8741             {
8742               if (sreloc == NULL)
8743                 {
8744                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8745                   if (sreloc == NULL)
8746                     return FALSE;
8747                 }
8748               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8749                 {
8750                   /* When creating a shared object, we must copy these
8751                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8752                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8753                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8754                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8755                     /* We tell the dynamic linker that there are
8756                        relocations against the text segment.  */
8757                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8758                 }
8759               else
8760                 {
8761                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8762
8763                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8764                      unless the symbol turns out to be undefined and
8765                      weak with non-default visibility, in which case
8766                      it will be left as zero.
8767
8768                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8769                      in shared libraries, but do not yet do so.
8770
8771                      For an executable, we only need to copy this
8772                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8773                      object.  */
8774                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8775                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8776                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8777                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8778                        are relocations against the text segment.  */
8779                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8780                 }
8781             }
8782
8783           if (SGI_COMPAT (abfd))
8784             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8785               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8786           break;
8787
8788         case R_MIPS_26:
8789         case R_MIPS_GPREL16:
8790         case R_MIPS_LITERAL:
8791         case R_MIPS_GPREL32:
8792         case R_MICROMIPS_26_S1:
8793         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8794         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8795         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8796           if (SGI_COMPAT (abfd))
8797             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8798               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8799           break;
8800
8801           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8802              Reconstruct it for later use during GC.  */
8803         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8804           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8805             return FALSE;
8806           break;
8807
8808           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8809              used.  Record for later use during GC.  */
8810         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8811           BFD_ASSERT (h != NULL);
8812           if (h != NULL
8813               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8814             return FALSE;
8815           break;
8816
8817         default:
8818           break;
8819         }
8820
8821       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8822          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8823          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8824          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8825          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8826          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8827          locally.  */
8828       if (h != NULL
8829           && (branch_reloc_p (r_type)
8830               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8831               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8832           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8833         {
8834           if (h->plt.plist == NULL)
8835             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8836           if (h->plt.plist == NULL)
8837             return FALSE;
8838
8839           if (branch_reloc_p (r_type))
8840             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8841           else
8842             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8843         }
8844
8845       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8846          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8847          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8848          when processing the stub's relocations.  */
8849       if (h != NULL
8850           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8851           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8852         {
8853           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8854
8855           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8856           mh->need_fn_stub = TRUE;
8857         }
8858
8859       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8860          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8861          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8862          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8863          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8864       if (bfd_link_pic (info))
8865         {
8866           switch (r_type)
8867             {
8868             case R_MIPS16_HI16:
8869             case R_MIPS_HI16:
8870             case R_MIPS_HIGHER:
8871             case R_MIPS_HIGHEST:
8872             case R_MICROMIPS_HI16:
8873             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8874             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8875               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8876                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8877               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8878                 break;
8879
8880               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8881                  and has a special meaning.  */
8882               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8883                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8884                 break;
8885
8886               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8887               if (is_gott_symbol (info, h))
8888                 break;
8889
8890               /* FALLTHROUGH */
8891
8892             case R_MIPS16_26:
8893             case R_MIPS_26:
8894             case R_MICROMIPS_26_S1:
8895               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8896               _bfd_error_handler
8897                 /* xgettext:c-format */
8898                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used"
8899                    " when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8900                  abfd, howto->name,
8901                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8902               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8903               return FALSE;
8904             default:
8905               break;
8906             }
8907         }
8908     }
8909
8910   return TRUE;
8911 }
8912 \f
8913 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8914
8915 static bfd_boolean
8916 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8917 {
8918   struct bfd_link_info *info = inf;
8919   bfd *dynobj;
8920   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8921   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8922
8923   htab = mips_elf_hash_table (info);
8924   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8925
8926   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8927   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8928
8929   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8930      allocate relocations in shared objects.  */
8931   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8932     return TRUE;
8933
8934   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8935      will be redirected to the target symbol.  */
8936   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8937     return TRUE;
8938
8939   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8940      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8941      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8942   if (! bfd_link_relocatable (info)
8943       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8944       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8945           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8946           || bfd_link_pic (info)))
8947     {
8948       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8949
8950       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8951         {
8952           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8953              non-default visibility.  */
8954           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
8955               || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8956             do_copy = FALSE;
8957
8958           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8959              symbol in PIEs.  */
8960           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8961             {
8962               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8963                 return FALSE;
8964             }
8965         }
8966
8967       if (do_copy)
8968         {
8969           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8970              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8971              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8972              relocations against it.
8973
8974              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8975              and the symbol table, so the same requirement does not
8976              apply there.  */
8977           if (!htab->is_vxworks)
8978             {
8979               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8980                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8981               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8982             }
8983
8984           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8985             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8986           if (hmips->readonly_reloc)
8987             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8988                against the text segment.  */
8989             info->flags |= DF_TEXTREL;
8990         }
8991     }
8992
8993   return TRUE;
8994 }
8995
8996 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8997    regular object.  The current definition is in some section of the
8998    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8999    change the definition to something the rest of the link can
9000    understand.  */
9001
9002 bfd_boolean
9003 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9004                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9005 {
9006   bfd *dynobj;
9007   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9008   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9009   asection *s, *srel;
9010
9011   htab = mips_elf_hash_table (info);
9012   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9013
9014   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9015   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9016
9017   /* Make sure we know what is going on here.  */
9018   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9019               && (h->needs_plt
9020                   || h->is_weakalias
9021                   || (h->def_dynamic
9022                       && h->ref_regular
9023                       && !h->def_regular)));
9024
9025   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9026
9027   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9028      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9029      only do this if all references to the function are through call
9030      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9031      are much more efficient than PLT entries.
9032
9033      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9034      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9035   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9036     {
9037       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9038         return TRUE;
9039
9040       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9041          the symbol to the stub location.  This is required to make
9042          function pointers compare as equal between the normal
9043          executable and the shared library.  */
9044       if (!h->def_regular)
9045         {
9046           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9047           htab->lazy_stub_count++;
9048           return TRUE;
9049         }
9050     }
9051   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9052      functions that are only accessed through call relocations.
9053
9054      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9055      are static-only relocations against an externally-defined function.
9056      This can technically occur for shared libraries if there are
9057      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9058      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9059      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9060      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9061   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9062             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9063            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9064            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9065            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9066                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9067     {
9068       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9069       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9070
9071       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9072          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9073          for PLT offset calculations.  */
9074       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9075         {
9076           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9077           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9078
9079           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9080              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9081              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9082              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9083           if (!htab->is_vxworks
9084               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9085             return FALSE;
9086
9087           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9088              for the same reason as above.  */
9089           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9090                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9091             return FALSE;
9092
9093           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9094              are reserved.  */
9095           if (!htab->is_vxworks)
9096             htab->plt_got_index
9097               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9098                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9099
9100           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9101              .rela.plt.unloaded entries.  */
9102           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9103             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9104
9105           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9106           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9107             htab->plt_mips_entry_size
9108               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9109           else if (htab->is_vxworks)
9110             htab->plt_mips_entry_size
9111               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9112           else if (newabi_p)
9113             htab->plt_mips_entry_size
9114               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9115           else if (!micromips_p)
9116             {
9117               htab->plt_mips_entry_size
9118                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9119               htab->plt_comp_entry_size
9120                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9121             }
9122           else if (htab->insn32)
9123             {
9124               htab->plt_mips_entry_size
9125                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9126               htab->plt_comp_entry_size
9127                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9128             }
9129           else
9130             {
9131               htab->plt_mips_entry_size
9132                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9133               htab->plt_comp_entry_size
9134                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9135             }
9136         }
9137
9138       if (h->plt.plist == NULL)
9139         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9140       if (h->plt.plist == NULL)
9141         return FALSE;
9142
9143       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9144          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9145
9146          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9147          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9148          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9149          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9150          instruction.  */
9151       if (newabi_p
9152           || htab->is_vxworks
9153           || hmips->call_stub
9154           || hmips->call_fp_stub)
9155         {
9156           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9157           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9158         }
9159
9160       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9161          have a free choice of whether to use standard or compressed
9162          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9163          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9164          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9165          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9166       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9167         {
9168           if (micromips_p)
9169             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9170           else
9171             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9172         }
9173
9174       if (h->plt.plist->need_mips)
9175         {
9176           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9177           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9178         }
9179       if (h->plt.plist->need_comp)
9180         {
9181           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9182           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9183         }
9184
9185       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9186       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9187
9188       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9189          symbol's value to the address of the stub.  */
9190       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9191         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9192
9193       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9194       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9195                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9196                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9197
9198       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9199       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9200         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9201
9202       /* All relocations against this symbol that could have been made
9203          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9204       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9205
9206       return TRUE;
9207     }
9208
9209   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9210      processor independent code will have arranged for us to see the
9211      real definition first, and we can just use the same value.  */
9212   if (h->is_weakalias)
9213     {
9214       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9215       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9216       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9217       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9218       return TRUE;
9219     }
9220
9221   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9222      in regular objects.  */
9223   if (h->def_regular)
9224     return TRUE;
9225
9226   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9227      against this symbol into dynamic relocations.  */
9228   if (!hmips->has_static_relocs)
9229     return TRUE;
9230
9231   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9232      some that we can't convert.  */
9233   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9234     {
9235       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9236                             "dynamic symbol %s"),
9237                           h->root.root.string);
9238       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9239       return FALSE;
9240     }
9241
9242   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9243      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9244      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9245      object will contain position independent code, so all references
9246      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9247      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9248      determine the address it must put in the global offset table, so
9249      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9250      same memory location for the variable.  */
9251
9252   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9253     {
9254       s = htab->root.sdynrelro;
9255       srel = htab->root.sreldynrelro;
9256     }
9257   else
9258     {
9259       s = htab->root.sdynbss;
9260       srel = htab->root.srelbss;
9261     }
9262   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9263     {
9264       if (htab->is_vxworks)
9265         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9266       else
9267         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9268       h->needs_copy = 1;
9269     }
9270
9271   /* All relocations against this symbol that could have been made
9272      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9273   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9274
9275   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9276 }
9277 \f
9278 /* This function is called after all the input files have been read,
9279    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9280    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9281
9282 bfd_boolean
9283 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9284                                     struct bfd_link_info *info)
9285 {
9286   asection *sect;
9287   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9288   struct mips_htab_traverse_info hti;
9289
9290   htab = mips_elf_hash_table (info);
9291   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9292
9293   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9294   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9295   if (sect != NULL)
9296     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9297
9298   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9299   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9300   if (sect != NULL)
9301     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9302
9303   hti.info = info;
9304   hti.output_bfd = output_bfd;
9305   hti.error = FALSE;
9306   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9307                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9308   if (hti.error)
9309     return FALSE;
9310
9311   return TRUE;
9312 }
9313
9314 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9315
9316 static bfd_boolean
9317 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9318 {
9319   bfd *dynobj;
9320   asection *s;
9321   struct mips_got_info *g;
9322   bfd_size_type loadable_size = 0;
9323   bfd_size_type page_gotno;
9324   bfd *ibfd;
9325   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9326   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9327
9328   htab = mips_elf_hash_table (info);
9329   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9330
9331   s = htab->root.sgot;
9332   if (s == NULL)
9333     return TRUE;
9334
9335   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9336   g = htab->got_info;
9337
9338   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9339      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9340   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9341   if (htab->is_vxworks)
9342     htab->reserved_gotno = 3;
9343   else
9344     htab->reserved_gotno = 2;
9345   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9346   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9347
9348   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9349      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9350   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9351
9352   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9353     return FALSE;
9354
9355   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9356      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9357      required.  */
9358   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9359     {
9360       asection *subsection;
9361
9362       for (subsection = ibfd->sections;
9363            subsection;
9364            subsection = subsection->next)
9365         {
9366           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9367             continue;
9368           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9369                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9370         }
9371     }
9372
9373   if (htab->is_vxworks)
9374     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9375        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9376        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9377     page_gotno = 0;
9378   else
9379     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9380        sections.  Is 5 enough?  */
9381     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9382
9383   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9384      conservative.  */
9385   if (page_gotno > g->page_gotno)
9386     page_gotno = g->page_gotno;
9387
9388   g->local_gotno += page_gotno;
9389   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9390
9391   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9392   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9393   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9394
9395   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9396      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9397      dynamic loader.  */
9398   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9399     {
9400       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9401         return FALSE;
9402     }
9403   else
9404     {
9405       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9406          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9407       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9408         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9409           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9410       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9411
9412       /* Set up TLS entries.  */
9413       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9414       tga.info = info;
9415       tga.g = g;
9416       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9417       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9418       if (!tga.g)
9419         return FALSE;
9420       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9421                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9422
9423       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9424       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9425         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9426
9427       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9428       if (g->relocs)
9429         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9430     }
9431
9432   return TRUE;
9433 }
9434
9435 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9436
9437 static void
9438 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9439 {
9440   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9441   bfd_size_type dynsymcount;
9442
9443   htab = mips_elf_hash_table (info);
9444   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9445
9446   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9447     return;
9448
9449   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9450      section, so add a dummy entry to the end.  */
9451   htab->lazy_stub_count++;
9452
9453   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9454      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9455      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9456      be needed.  */
9457   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9458                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9459
9460   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9461      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9462      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9463      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9464      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9465   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9466     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9467                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9468                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9469   else if (htab->insn32)
9470     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9471                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9472                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9473   else
9474     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9475                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9476                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9477
9478   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9479 }
9480
9481 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9482    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9483    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9484
9485 static bfd_boolean
9486 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9487 {
9488   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9489   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9490   struct bfd_link_info *info;
9491   bfd *output_bfd;
9492
9493   info = hti->info;
9494   output_bfd = hti->output_bfd;
9495   htab = mips_elf_hash_table (info);
9496   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9497
9498   if (h->needs_lazy_stub)
9499     {
9500       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9501       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9502       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9503
9504       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9505       if (h->root.plt.plist == NULL)
9506         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9507       if (h->root.plt.plist == NULL)
9508         {
9509           hti->error = TRUE;
9510           return FALSE;
9511         }
9512       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9513       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9514       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9515       h->root.other = other;
9516       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9517     }
9518   return TRUE;
9519 }
9520
9521 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9522    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9523
9524 static bfd_boolean
9525 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9526 {
9527   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9528   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9529   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9530   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9531   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9532   struct mips_htab_traverse_info hti;
9533   struct elf_link_hash_entry *h;
9534   bfd *dynobj;
9535
9536   htab = mips_elf_hash_table (info);
9537   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9538
9539   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9540     return TRUE;
9541
9542   htab->sstubs->size = 0;
9543   hti.info = info;
9544   hti.output_bfd = output_bfd;
9545   hti.error = FALSE;
9546   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9547   if (hti.error)
9548     return FALSE;
9549   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9550   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9551               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9552
9553   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9554   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9555   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9556   if (h == NULL)
9557     return FALSE;
9558   h->root.u.def.value = isa_bit;
9559   h->other = other;
9560   h->type = STT_FUNC;
9561
9562   return TRUE;
9563 }
9564
9565 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9566    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9567    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9568    a standard MIPS PLT entry.  */
9569
9570 static bfd_boolean
9571 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9572 {
9573   struct bfd_link_info *info = data;
9574   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9575   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9576   unsigned int other;
9577   bfd_vma isa_bit;
9578   bfd_vma val;
9579
9580   htab = mips_elf_hash_table (info);
9581   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9582
9583   if (h->use_plt_entry)
9584     {
9585       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9586       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9587                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9588
9589       val = htab->plt_header_size;
9590       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9591         {
9592           isa_bit = 0;
9593           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9594           other = 0;
9595         }
9596       else
9597         {
9598           isa_bit = 1;
9599           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9600           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9601         }
9602       val += isa_bit;
9603       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9604          resolution stub; this stub will become the canonical function
9605          address.  */
9606       if (htab->is_vxworks)
9607         val += 8;
9608
9609       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9610       h->root.root.u.def.value = val;
9611       h->root.other = other;
9612     }
9613
9614   return TRUE;
9615 }
9616
9617 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9618
9619 bfd_boolean
9620 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9621                                      struct bfd_link_info *info)
9622 {
9623   bfd *dynobj;
9624   asection *s, *sreldyn;
9625   bfd_boolean reltext;
9626   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9627
9628   htab = mips_elf_hash_table (info);
9629   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9630   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9631   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9632
9633   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9634     {
9635       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9636       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9637         {
9638           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9639           BFD_ASSERT (s != NULL);
9640           s->size
9641             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9642           s->contents
9643             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9644         }
9645
9646       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9647          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9648          a standard header whenever any standard entries are present
9649          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9650          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9651          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9652
9653          Set symbol table entry values for symbols that use the
9654          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9655
9656          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9657          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9658       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9659         {
9660           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9661                                      && !htab->plt_mips_offset);
9662           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9663           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9664           struct elf_link_hash_entry *h;
9665           bfd_vma size;
9666
9667           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9668           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9669           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9670
9671           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9672             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9673           else if (htab->is_vxworks)
9674             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9675           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9676             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9677           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9678             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9679           else if (!micromips_p)
9680             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9681           else if (htab->insn32)
9682             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9683           else
9684             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9685
9686           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9687           htab->plt_header_size = size;
9688           htab->root.splt->size = (size
9689                                    + htab->plt_mips_offset
9690                                    + htab->plt_comp_offset);
9691           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9692                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9693
9694           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9695
9696           if (htab->root.hplt == NULL)
9697             {
9698               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9699                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9700               htab->root.hplt = h;
9701               if (h == NULL)
9702                 return FALSE;
9703             }
9704
9705           h = htab->root.hplt;
9706           h->root.u.def.value = isa_bit;
9707           h->other = other;
9708           h->type = STT_FUNC;
9709         }
9710     }
9711
9712   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9713   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9714
9715   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9716
9717   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9718     return FALSE;
9719
9720   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9721
9722   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9723      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9724      memory for them.  */
9725   reltext = FALSE;
9726   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9727     {
9728       const char *name;
9729
9730       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9731          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9732       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9733
9734       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9735         continue;
9736
9737       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9738         {
9739           if (s->size != 0)
9740             {
9741               const char *outname;
9742               asection *target;
9743
9744               /* If this relocation section applies to a read only
9745                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9746                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9747                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9748                  there exists a relocation to a read only section or
9749                  not.  */
9750               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9751                                               s->output_section);
9752               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9753               if ((target != NULL
9754                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9755                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9756                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9757                 reltext = TRUE;
9758
9759               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9760                  to copy relocs into the output file.  */
9761               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9762                 s->reloc_count = 0;
9763
9764               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9765                  sort relocations, but in a different way than we do,
9766                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9767                  will move them around between input sections'
9768                  relocation's contents, so our sorting would be
9769                  broken, so don't let it run.  */
9770               info->combreloc = 0;
9771             }
9772         }
9773       else if (bfd_link_executable (info)
9774                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9775                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9776         {
9777           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9778              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9779           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9780         }
9781       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9782                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9783         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9784       else if (s == htab->root.splt)
9785         {
9786           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9787              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9788              for CPUs without load interlocking.  */
9789           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9790               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9791             s->size += 4;
9792         }
9793       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9794                && s != htab->root.sgot
9795                && s != htab->root.sgotplt
9796                && s != htab->sstubs
9797                && s != htab->root.sdynbss
9798                && s != htab->root.sdynrelro)
9799         {
9800           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9801           continue;
9802         }
9803
9804       if (s->size == 0)
9805         {
9806           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9807           continue;
9808         }
9809
9810       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9811         continue;
9812
9813       /* Allocate memory for the section contents.  */
9814       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9815       if (s->contents == NULL)
9816         {
9817           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9818           return FALSE;
9819         }
9820     }
9821
9822   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9823     {
9824       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9825          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9826          must add the entries now so that we get the correct size for
9827          the .dynamic section.  */
9828
9829       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9830          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9831          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9832          may only look at the first one they see.  */
9833       if (!bfd_link_pic (info)
9834           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9835         return FALSE;
9836
9837       if (bfd_link_executable (info)
9838           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9839         return FALSE;
9840
9841       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9842          used by the debugger.  */
9843       if (bfd_link_executable (info)
9844           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9845           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9846         return FALSE;
9847
9848       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9849         info->flags |= DF_TEXTREL;
9850
9851       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9852         {
9853           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9854             return FALSE;
9855
9856           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9857              write out an actual text relocation; we may not, because
9858              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9859              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9860           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9861         }
9862
9863       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9864         return FALSE;
9865
9866       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9867       if (htab->is_vxworks)
9868         {
9869           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9870              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9871           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9872             {
9873               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9874                 return FALSE;
9875
9876               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9877                 return FALSE;
9878
9879               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9880                 return FALSE;
9881             }
9882         }
9883       else
9884         {
9885           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9886             {
9887               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9888                 return FALSE;
9889
9890               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9891                 return FALSE;
9892
9893               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9894                 return FALSE;
9895             }
9896
9897           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9898             return FALSE;
9899
9900           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9901             return FALSE;
9902
9903           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9904             return FALSE;
9905
9906           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9907             return FALSE;
9908
9909           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9910             return FALSE;
9911
9912           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9913             return FALSE;
9914
9915           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9916             return FALSE;
9917
9918           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9919               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9920             return FALSE;
9921
9922           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9923               && (bfd_get_section_by_name
9924                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9925               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9926             return FALSE;
9927         }
9928       if (htab->root.splt->size > 0)
9929         {
9930           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9931             return FALSE;
9932
9933           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9934             return FALSE;
9935
9936           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9937             return FALSE;
9938
9939           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9940             return FALSE;
9941         }
9942       if (htab->is_vxworks
9943           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9944         return FALSE;
9945     }
9946
9947   return TRUE;
9948 }
9949 \f
9950 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9951    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9952    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9953    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9954
9955 static void
9956 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9957                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9958                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9959 {
9960   unsigned int r_type, r_symndx;
9961   Elf_Internal_Sym *sym;
9962   asection *sec;
9963
9964   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9965     {
9966       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9967       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9968           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9969           || literal_reloc_p (r_type))
9970         {
9971           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9972           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9973         }
9974
9975       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9976       sym = local_syms + r_symndx;
9977
9978       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9979       if (!bfd_link_relocatable (info))
9980         {
9981           sec = local_sections[r_symndx];
9982           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9983         }
9984
9985       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9986       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9987         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9988     }
9989 }
9990
9991 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9992    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9993    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9994    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9995    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9996    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9997    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9998    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9999    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10000    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10001    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10002
10003    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10004    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10005    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10006
10007 static void
10008 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10009                                       struct bfd_link_info *info,
10010                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10011                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10012                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10013                                       bfd_boolean rel_reloc,
10014                                       reloc_howto_type *howto,
10015                                       bfd_byte *contents)
10016 {
10017   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10018   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10019   unsigned int r_type;
10020   int i;
10021
10022   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10023     {
10024       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10025       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10026         {
10027           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10028           break;
10029         }
10030     }
10031   do
10032     {
10033        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10034                                         (*rel), count, (*relend),
10035                                         howto, i, contents);
10036     }
10037   while (0);
10038 }
10039
10040 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10041
10042 bfd_boolean
10043 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10044                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10045                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10046                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10047                                 asection **local_sections)
10048 {
10049   Elf_Internal_Rela *rel;
10050   const Elf_Internal_Rela *relend;
10051   bfd_vma addend = 0;
10052   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10053
10054   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10055   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10056     {
10057       const char *name;
10058       bfd_vma value = 0;
10059       reloc_howto_type *howto;
10060       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10061       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10062          REL relocation.  */
10063       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10064       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10065       const char *msg;
10066       unsigned long r_symndx;
10067       asection *sec;
10068       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10069       struct elf_link_hash_entry *h;
10070       bfd_boolean rel_reloc;
10071
10072       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10073                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10074                                                  relocs, rel));
10075       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10076       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10077
10078       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10079       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10080       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10081         {
10082           sec = local_sections[r_symndx];
10083           h = NULL;
10084         }
10085       else
10086         {
10087           unsigned long extsymoff;
10088
10089           extsymoff = 0;
10090           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10091             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10092           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10093           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10094                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10095             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10096
10097           sec = NULL;
10098           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10099               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10100             sec = h->root.u.def.section;
10101         }
10102
10103       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10104         {
10105           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10106                                                 input_section, &rel, &relend,
10107                                                 rel_reloc, howto, contents);
10108           continue;
10109         }
10110
10111       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10112         {
10113           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10114              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10115              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10116              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10117              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10118              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10119           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10120
10121           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10122              of the reloc.  */
10123           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10124             rel->r_offset += 4;
10125         }
10126
10127       if (!use_saved_addend_p)
10128         {
10129           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10130              we must pull the addend out of the field that will be
10131              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10132              RELA relocation.  */
10133           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10134                                          relocs, rel))
10135             {
10136               rela_relocation_p = FALSE;
10137               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10138                                                  howto, contents);
10139               if (hi16_reloc_p (r_type)
10140                   || (got16_reloc_p (r_type)
10141                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10142                                                       local_sections)))
10143                 {
10144                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10145                                                      contents, &addend))
10146                     {
10147                       if (h)
10148                         name = h->root.root.string;
10149                       else
10150                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10151                                                  local_syms + r_symndx,
10152                                                  sec);
10153                       _bfd_error_handler
10154                         /* xgettext:c-format */
10155                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10156                            " for %s at %#Lx in section `%A'"),
10157                          input_bfd, name,
10158                          howto->name, rel->r_offset, input_section);
10159                     }
10160                 }
10161               else
10162                 addend <<= howto->rightshift;
10163             }
10164           else
10165             addend = rel->r_addend;
10166           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10167                                   local_syms, local_sections, rel);
10168         }
10169
10170       if (bfd_link_relocatable (info))
10171         {
10172           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10173               && bfd_big_endian (input_bfd))
10174             rel->r_offset -= 4;
10175
10176           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10177             {
10178               addend += rel->r_addend;
10179               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10180                 addend = mips_elf_high (addend);
10181               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10182                 addend = mips_elf_higher (addend);
10183               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10184                 addend = mips_elf_highest (addend);
10185               else
10186                 addend >>= howto->rightshift;
10187
10188               /* We use the source mask, rather than the destination
10189                  mask because the place to which we are writing will be
10190                  source of the addend in the final link.  */
10191               addend &= howto->src_mask;
10192
10193               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10194                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10195                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10196                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10197                    but for endianness.  */
10198                 {
10199                   bfd_vma sign_bits;
10200                   bfd_vma low_bits;
10201                   bfd_vma high_bits;
10202
10203                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10204 #ifdef BFD64
10205                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10206 #else
10207                     sign_bits = -1;
10208 #endif
10209                   else
10210                     sign_bits = 0;
10211
10212                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10213                      do two separate stores.  */
10214                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10215                     {
10216                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10217                          first.  */
10218                       low_bits = sign_bits;
10219                       high_bits = addend;
10220                     }
10221                   else
10222                     {
10223                       low_bits = addend;
10224                       high_bits = sign_bits;
10225                     }
10226                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10227                               contents + rel->r_offset);
10228                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10229                               contents + rel->r_offset + 4);
10230                   continue;
10231                 }
10232
10233               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10234                                                  input_bfd, input_section,
10235                                                  contents, FALSE))
10236                 return FALSE;
10237             }
10238
10239           /* Go on to the next relocation.  */
10240           continue;
10241         }
10242
10243       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10244          relocations for the same offset.  In that case we are
10245          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10246          for the next.  */
10247       if (rel + 1 < relend
10248           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10249           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10250         use_saved_addend_p = TRUE;
10251       else
10252         use_saved_addend_p = FALSE;
10253
10254       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10255       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10256                                              input_section, info, rel,
10257                                              addend, howto, local_syms,
10258                                              local_sections, &value,
10259                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10260                                              use_saved_addend_p))
10261         {
10262         case bfd_reloc_continue:
10263           /* There's nothing to do.  */
10264           continue;
10265
10266         case bfd_reloc_undefined:
10267           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10268              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10269              trying to perform the relocation at this point, so we
10270              just skip ahead to the next relocation.  */
10271           continue;
10272
10273         case bfd_reloc_notsupported:
10274           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10275           info->callbacks->warning
10276             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10277           return FALSE;
10278
10279         case bfd_reloc_overflow:
10280           if (use_saved_addend_p)
10281             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10282                a given location.  */
10283             ;
10284           else
10285             {
10286               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10287
10288               htab = mips_elf_hash_table (info);
10289               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10290               BFD_ASSERT (name != NULL);
10291               if (!htab->small_data_overflow_reported
10292                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10293                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10294                 {
10295                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10296                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10297
10298                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10299                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10300                 }
10301               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10302                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10303                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10304             }
10305           break;
10306
10307         case bfd_reloc_ok:
10308           break;
10309
10310         case bfd_reloc_outofrange:
10311           msg = NULL;
10312           if (jal_reloc_p (howto->type))
10313             msg = (cross_mode_jump_p
10314                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10315                        "for a non-word-aligned address")
10316                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10317                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10318                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10319           else if (b_reloc_p (howto->type))
10320             msg = (cross_mode_jump_p
10321                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10322                        "for a non-word-aligned address")
10323                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10324           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10325             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10326           if (msg)
10327             {
10328               info->callbacks->einfo
10329                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10330               break;
10331             }
10332           /* Fall through.  */
10333
10334         default:
10335           abort ();
10336           break;
10337         }
10338
10339       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10340          until we reach the last one.  */
10341       if (use_saved_addend_p)
10342         {
10343           addend = value;
10344           continue;
10345         }
10346
10347       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10348         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10349            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10350            that calculated the right value.  Now, however, we
10351            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10352            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10353            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10354            only a 32-bit VMA.  */
10355         {
10356           bfd_vma sign_bits;
10357           bfd_vma low_bits;
10358           bfd_vma high_bits;
10359
10360           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10361 #ifdef BFD64
10362             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10363 #else
10364             sign_bits = -1;
10365 #endif
10366           else
10367             sign_bits = 0;
10368
10369           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10370              do two separate stores.  */
10371           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10372             {
10373               /* Undo what we did above.  */
10374               rel->r_offset -= 4;
10375               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10376                  first.  */
10377               low_bits = sign_bits;
10378               high_bits = value;
10379             }
10380           else
10381             {
10382               low_bits = value;
10383               high_bits = sign_bits;
10384             }
10385           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10386                       contents + rel->r_offset);
10387           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10388                       contents + rel->r_offset + 4);
10389           continue;
10390         }
10391
10392       /* Actually perform the relocation.  */
10393       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10394                                          input_bfd, input_section,
10395                                          contents, cross_mode_jump_p))
10396         return FALSE;
10397     }
10398
10399   return TRUE;
10400 }
10401 \f
10402 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10403    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10404
10405 static int
10406 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10407 {
10408   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10409   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10410   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10411   asection *s;
10412   bfd_byte *loc;
10413   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10414
10415   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10416   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10417   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10418   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10419
10420   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10421   s = stub->stub_section;
10422   loc = s->contents;
10423   if (loc == NULL)
10424     {
10425       loc = bfd_malloc (s->size);
10426       if (loc == NULL)
10427         {
10428           hti->error = TRUE;
10429           return FALSE;
10430         }
10431       s->contents = loc;
10432     }
10433
10434   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10435   offset = stub->offset;
10436
10437   /* Work out the target address.  */
10438   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10439   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10440
10441   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10442   target_low = (target & 0xffff);
10443
10444   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10445     {
10446       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10447          of the section and write the two instructions at the end.  */
10448       memset (loc, 0, offset);
10449       loc += offset;
10450       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10451         {
10452           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10453                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10454                                 loc);
10455           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10456                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10457                                 loc + 4);
10458         }
10459       else
10460         {
10461           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10462           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10463         }
10464     }
10465   else
10466     {
10467       /* This is trampoline.  */
10468       loc += offset;
10469       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10470         {
10471           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10472                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10473           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10474                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10475           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10476                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10477           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10478         }
10479       else
10480         {
10481           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10482           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10483           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10484           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10485         }
10486     }
10487   return TRUE;
10488 }
10489
10490 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10491    adjust it appropriately now.  */
10492
10493 static void
10494 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10495                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10496 {
10497   /* The linker script takes care of providing names and values for
10498      these, but we must place them into the right sections.  */
10499   static const char* const text_section_symbols[] = {
10500     "_ftext",
10501     "_etext",
10502     "__dso_displacement",
10503     "__elf_header",
10504     "__program_header_table",
10505     NULL
10506   };
10507
10508   static const char* const data_section_symbols[] = {
10509     "_fdata",
10510     "_edata",
10511     "_end",
10512     "_fbss",
10513     NULL
10514   };
10515
10516   const char* const *p;
10517   int i;
10518
10519   for (i = 0; i < 2; ++i)
10520     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10521          *p;
10522          ++p)
10523       if (strcmp (*p, name) == 0)
10524         {
10525           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10526              IRIX6 linker.  */
10527           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10528           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10529
10530           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10531           if (i == 0)
10532             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10533           else
10534             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10535
10536           break;
10537         }
10538 }
10539
10540 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10541    dynamic sections here.  */
10542
10543 bfd_boolean
10544 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10545                                      struct bfd_link_info *info,
10546                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10547                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10548 {
10549   bfd *dynobj;
10550   asection *sgot;
10551   struct mips_got_info *g, *gg;
10552   const char *name;
10553   int idx;
10554   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10555   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10556
10557   htab = mips_elf_hash_table (info);
10558   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10559   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10560   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10561
10562   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10563
10564   if (h->plt.plist != NULL
10565       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10566           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10567     {
10568       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10569       bfd_byte *loc;
10570       bfd_vma header_address, got_address;
10571       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10572       bfd_vma got_index;
10573       bfd_vma isa_bit;
10574
10575       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10576
10577       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10578       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10579       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10580       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10581       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10582
10583       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10584       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10585       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10586                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10587
10588       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10589       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10590                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10591                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10592
10593       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10594       got_address_low = got_address & 0xffff;
10595
10596       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10597       loc = (htab->root.sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10598       if (ABI_64_P (output_bfd))
10599         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10600       else
10601         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10602
10603       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10604          does not matter, we just have to pick one).  */
10605       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10606         {
10607           const bfd_vma *plt_entry;
10608           bfd_vma plt_offset;
10609
10610           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10611
10612           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10613
10614           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10615           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10616
10617           /* Pick the load opcode.  */
10618           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10619
10620           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10621
10622           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10623             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10624           else
10625             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10626           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10627           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10628                       loc + 4);
10629
10630           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10631             {
10632               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10633               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10634             }
10635           else
10636             {
10637               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10638               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10639                           loc + 12);
10640             }
10641         }
10642
10643       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10644       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10645         {
10646           bfd_vma plt_offset;
10647
10648           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10649                         + h->plt.plist->comp_offset);
10650
10651           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10652
10653           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10654           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10655
10656           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10657           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10658             {
10659               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10660
10661               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10662               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10663               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10664               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10665               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10666               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10667               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10668             }
10669           else if (htab->insn32)
10670             {
10671               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10672
10673               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10674               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10675               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10676               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10677               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10678               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10679               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10680               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10681             }
10682           else
10683             {
10684               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10685               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10686               bfd_vma loc_address;
10687
10688               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10689
10690               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10691                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10692               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10693
10694               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10695               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10696                 {
10697                   _bfd_error_handler
10698                     /* xgettext:c-format */
10699                     (_("%B: `%A' offset of %Ld from `%A' "
10700                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10701                      output_bfd,
10702                      htab->root.sgotplt->output_section,
10703                      gotpc_offset,
10704                      htab->root.splt->output_section);
10705                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10706                   return FALSE;
10707                 }
10708               bfd_put_16 (output_bfd,
10709                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10710               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10711               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10712               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10713               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10714               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10715             }
10716         }
10717
10718       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10719       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10720                                           got_index - 2, h->dynindx,
10721                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10722
10723       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10724          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10725          flag and leave the value if there are any relocations in the
10726          binary where pointer equality matters.  */
10727       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10728       if (h->pointer_equality_needed)
10729         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10730       else
10731         {
10732           sym->st_value = 0;
10733           sym->st_other = 0;
10734         }
10735     }
10736
10737   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10738     {
10739       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10740       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10741       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10742       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10743       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10744       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10745       bfd_vma stub_big_size;
10746
10747       if (!micromips_p)
10748         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10749       else if (htab->insn32)
10750         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10751       else
10752         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10753
10754       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10755
10756       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10757
10758       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10759
10760       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10761          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10762          index value.  */
10763       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10764         return FALSE;
10765
10766       /* Fill the stub.  */
10767       if (micromips_p)
10768         {
10769           idx = 0;
10770           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10771                                 stub + idx);
10772           idx += 4;
10773           if (htab->insn32)
10774             {
10775               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10776                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10777               idx += 4;
10778             }
10779           else
10780             {
10781               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10782               idx += 2;
10783             }
10784           if (stub_size == stub_big_size)
10785             {
10786               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10787
10788               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10789                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10790                                     stub + idx);
10791               idx += 4;
10792             }
10793           if (htab->insn32)
10794             {
10795               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10796                                     stub + idx);
10797               idx += 4;
10798             }
10799           else
10800             {
10801               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10802               idx += 2;
10803             }
10804
10805           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10806              problem, then use legacy code in the stub.  */
10807           if (stub_size == stub_big_size)
10808             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10809                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10810                                   stub + idx);
10811           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10812             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10813                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10814                                   stub + idx);
10815           else
10816             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10817                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10818                                                         h->dynindx),
10819                                   stub + idx);
10820         }
10821       else
10822         {
10823           idx = 0;
10824           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10825           idx += 4;
10826           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10827           idx += 4;
10828           if (stub_size == stub_big_size)
10829             {
10830               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10831                           stub + idx);
10832               idx += 4;
10833             }
10834           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10835           idx += 4;
10836
10837           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10838              problem, then use legacy code in the stub.  */
10839           if (stub_size == stub_big_size)
10840             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10841                         stub + idx);
10842           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10843             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10844                         stub + idx);
10845           else
10846             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10847                         stub + idx);
10848         }
10849
10850       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10851       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10852               stub, stub_size);
10853
10854       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10855          only for the referenced symbol.  */
10856       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10857
10858       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10859          to reset the global offset table entry for this external
10860          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10861       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10862                        + htab->sstubs->output_offset
10863                        + h->plt.plist->stub_offset
10864                        + isa_bit);
10865       sym->st_other = other;
10866     }
10867
10868   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10869      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10870      conventions.  */
10871   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10872     {
10873       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10874       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10875                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10876       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10877       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10878     }
10879
10880   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10881               || h->forced_local);
10882
10883   sgot = htab->root.sgot;
10884   g = htab->got_info;
10885   BFD_ASSERT (g != NULL);
10886
10887   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10888      the symbols that need them.  */
10889   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10890     {
10891       bfd_vma offset;
10892       bfd_vma value;
10893
10894       value = sym->st_value;
10895       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10896       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10897     }
10898
10899   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10900     {
10901       struct mips_got_entry e, *p;
10902       bfd_vma entry;
10903       bfd_vma offset;
10904
10905       gg = g;
10906
10907       e.abfd = output_bfd;
10908       e.symndx = -1;
10909       e.d.h = hmips;
10910       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10911
10912       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10913         {
10914           if (g->got_entries
10915               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10916                                                            &e)))
10917             {
10918               offset = p->gotidx;
10919               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10920               if (bfd_link_pic (info)
10921                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10922                       && p->d.h != NULL
10923                       && p->d.h->root.def_dynamic
10924                       && !p->d.h->root.def_regular))
10925                 {
10926                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10927                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10928                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10929                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10930                      appropriate addend.  */
10931                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10932
10933                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10934                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10935                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10936                   else
10937                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10938                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10939
10940                   entry = 0;
10941                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10942                          (output_bfd, info, rel,
10943                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10944                     return FALSE;
10945                 }
10946               else
10947                 entry = sym->st_value;
10948               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10949             }
10950         }
10951     }
10952
10953   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10954   name = h->root.root.string;
10955   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10956       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10957     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10958   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10959            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10960     {
10961       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10962       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10963       sym->st_value = 1;
10964     }
10965   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10966     {
10967       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10968       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10969       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10970     }
10971   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10972     {
10973       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10974           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10975         {
10976           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10977           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10978           sym->st_value = 0;
10979           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10980         }
10981       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10982         {
10983           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10984           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10985           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10986           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10987         }
10988       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10989         {
10990           if (h->type == STT_FUNC)
10991             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10992           else if (h->type == STT_OBJECT)
10993             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10994         }
10995     }
10996
10997   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10998   if (h->needs_copy)
10999     {
11000       asection *s;
11001       bfd_vma symval;
11002
11003       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11004       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11005
11006       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11007       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11008                 + h->root.u.def.section->output_offset
11009                 + h->root.u.def.value);
11010       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11011                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11012     }
11013
11014   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11015   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11016     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11017
11018   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11019      to treat compressed symbols like any other.  */
11020   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11021     {
11022       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11023       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11024     }
11025   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11026     {
11027       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11028       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11029     }
11030
11031   return TRUE;
11032 }
11033
11034 /* Likewise, for VxWorks.  */
11035
11036 bfd_boolean
11037 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11038                                          struct bfd_link_info *info,
11039                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11040                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11041 {
11042   bfd *dynobj;
11043   asection *sgot;
11044   struct mips_got_info *g;
11045   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11046   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11047
11048   htab = mips_elf_hash_table (info);
11049   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11050   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11051   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11052
11053   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11054     {
11055       bfd_byte *loc;
11056       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11057       Elf_Internal_Rela rel;
11058       static const bfd_vma *plt_entry;
11059       bfd_vma gotplt_index;
11060       bfd_vma plt_offset;
11061
11062       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11063       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11064
11065       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11066       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11067       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11068       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11069
11070       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11071       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11072                      + htab->root.splt->output_offset
11073                      + plt_offset);
11074
11075       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11076       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11077                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11078                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11079
11080       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11081          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11082       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11083
11084       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11085          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11086       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11087
11088       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11089       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11090                   (htab->root.sgotplt->contents
11091                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11092
11093       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11094       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11095
11096       if (bfd_link_pic (info))
11097         {
11098           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11099           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11100           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11101         }
11102       else
11103         {
11104           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11105
11106           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11107           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11108           got_address_low = got_address & 0xffff;
11109
11110           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11111           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11112           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11113           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11114           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11115           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11116           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11117           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11118
11119           loc = (htab->srelplt2->contents
11120                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11121
11122           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11123           rel.r_offset = got_address;
11124           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11125           rel.r_addend = plt_offset;
11126           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11127
11128           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11129           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11130           rel.r_offset = plt_address + 8;
11131           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11132           rel.r_addend = got_offset;
11133           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11134
11135           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11136           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11137           rel.r_offset += 4;
11138           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11139           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11140         }
11141
11142       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11143       loc = (htab->root.srelplt->contents
11144              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11145       rel.r_offset = got_address;
11146       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11147       rel.r_addend = 0;
11148       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11149
11150       if (!h->def_regular)
11151         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11152     }
11153
11154   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11155
11156   sgot = htab->root.sgot;
11157   g = htab->got_info;
11158   BFD_ASSERT (g != NULL);
11159
11160   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11161   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11162     {
11163       bfd_vma offset;
11164       Elf_Internal_Rela outrel;
11165       bfd_byte *loc;
11166       asection *s;
11167
11168       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11169       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11170       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11171
11172       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11173       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11174       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11175       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11176                          + sgot->output_offset
11177                          + offset);
11178       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11179       outrel.r_addend = 0;
11180       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11181     }
11182
11183   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11184   if (h->needs_copy)
11185     {
11186       Elf_Internal_Rela rel;
11187       asection *srel;
11188       bfd_byte *loc;
11189
11190       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11191
11192       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11193                       + h->root.u.def.section->output_offset
11194                       + h->root.u.def.value);
11195       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11196       rel.r_addend = 0;
11197       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11198         srel = htab->root.sreldynrelro;
11199       else
11200         srel = htab->root.srelbss;
11201       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11202       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11203       ++srel->reloc_count;
11204     }
11205
11206   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11207   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11208     sym->st_value &= ~1;
11209
11210   return TRUE;
11211 }
11212
11213 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11214
11215 static bfd_boolean
11216 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11217 {
11218   bfd_byte *loc;
11219   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11220   static const bfd_vma *plt_entry;
11221   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11222
11223   htab = mips_elf_hash_table (info);
11224   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11225
11226   if (ABI_64_P (output_bfd))
11227     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11228   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11229     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11230   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11231     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11232   else if (htab->insn32)
11233     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11234   else
11235     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11236
11237   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11238   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11239                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11240   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11241   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11242
11243   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11244      not be loaded in two instructions.  */
11245   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11246               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11247
11248   /* Install the PLT header.  */
11249   loc = htab->root.splt->contents;
11250   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11251     {
11252       bfd_vma gotpc_offset;
11253       bfd_vma loc_address;
11254       size_t i;
11255
11256       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11257
11258       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11259                      + htab->root.splt->output_offset);
11260       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11261
11262       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11263       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11264         {
11265           _bfd_error_handler
11266             /* xgettext:c-format */
11267             (_("%B: `%A' offset of %Ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11268              output_bfd,
11269              htab->root.sgotplt->output_section,
11270              gotpc_offset,
11271              htab->root.splt->output_section);
11272           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11273           return FALSE;
11274         }
11275       bfd_put_16 (output_bfd,
11276                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11277       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11278       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11279         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11280     }
11281   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11282     {
11283       size_t i;
11284
11285       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11286       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11287       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11288       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11289       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11290       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11291       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11292         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11293     }
11294   else
11295     {
11296       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11297       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11298       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11299       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11300       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11301       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11302       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11303       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11304     }
11305
11306   return TRUE;
11307 }
11308
11309 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11310    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11311
11312 static void
11313 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11314 {
11315   Elf_Internal_Rela rela;
11316   bfd_byte *loc;
11317   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11318   static const bfd_vma *plt_entry;
11319   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11320
11321   htab = mips_elf_hash_table (info);
11322   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11323
11324   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11325
11326   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11327   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11328                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11329                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11330
11331   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11332   got_value_low = got_value & 0xffff;
11333
11334   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11335   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11336                  + htab->root.splt->output_offset);
11337
11338   /* Install the PLT header.  */
11339   loc = htab->root.splt->contents;
11340   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11341   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11342   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11343   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11344   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11345   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11346
11347   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11348   loc = htab->srelplt2->contents;
11349   rela.r_offset = plt_address;
11350   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11351   rela.r_addend = 0;
11352   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11353   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11354
11355   /* Output the relocation for the following addiu of
11356      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11357   rela.r_offset += 4;
11358   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11359   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11360   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11361
11362   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11363      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11364      in which symbols were output.  */
11365   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11366     {
11367       Elf_Internal_Rela rel;
11368
11369       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11370       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11371       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11372       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11373
11374       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11375       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11376       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11377       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11378
11379       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11380       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11381       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11382       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11383     }
11384 }
11385
11386 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11387
11388 static void
11389 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11390 {
11391   unsigned int i;
11392   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11393
11394   htab = mips_elf_hash_table (info);
11395   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11396
11397   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11398   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11399     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11400                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11401 }
11402
11403 /* Finish up the dynamic sections.  */
11404
11405 bfd_boolean
11406 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11407                                        struct bfd_link_info *info)
11408 {
11409   bfd *dynobj;
11410   asection *sdyn;
11411   asection *sgot;
11412   struct mips_got_info *gg, *g;
11413   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11414
11415   htab = mips_elf_hash_table (info);
11416   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11417
11418   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11419
11420   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11421
11422   sgot = htab->root.sgot;
11423   gg = htab->got_info;
11424
11425   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11426     {
11427       bfd_byte *b;
11428       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11429
11430       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11431       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11432
11433       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11434       BFD_ASSERT (g != NULL);
11435
11436       for (b = sdyn->contents;
11437            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11438            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11439         {
11440           Elf_Internal_Dyn dyn;
11441           const char *name;
11442           size_t elemsize;
11443           asection *s;
11444           bfd_boolean swap_out_p;
11445
11446           /* Read in the current dynamic entry.  */
11447           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11448
11449           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11450           swap_out_p = TRUE;
11451
11452           switch (dyn.d_tag)
11453             {
11454             case DT_RELENT:
11455               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11456               break;
11457
11458             case DT_RELAENT:
11459               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11460               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11461               break;
11462
11463             case DT_STRSZ:
11464               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11465               dyn.d_un.d_val =
11466                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11467               break;
11468
11469             case DT_PLTGOT:
11470               s = htab->root.sgot;
11471               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11472               break;
11473
11474             case DT_MIPS_PLTGOT:
11475               s = htab->root.sgotplt;
11476               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11477               break;
11478
11479             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11480               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11481               break;
11482
11483             case DT_MIPS_FLAGS:
11484               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11485               break;
11486
11487             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11488               {
11489                 time_t t;
11490                 time (&t);
11491                 dyn.d_un.d_val = t;
11492               }
11493               break;
11494
11495             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11496               /* XXX FIXME: */
11497               swap_out_p = FALSE;
11498               break;
11499
11500             case DT_MIPS_IVERSION:
11501               /* XXX FIXME: */
11502               swap_out_p = FALSE;
11503               break;
11504
11505             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11506               s = output_bfd->sections;
11507               BFD_ASSERT (s != NULL);
11508               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11509               break;
11510
11511             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11512               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11513               break;
11514
11515             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11516               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11517                  entry of the first external symbol that is not
11518                  referenced within the same object.  */
11519               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11520               break;
11521
11522             case DT_MIPS_GOTSYM:
11523               if (htab->global_gotsym)
11524                 {
11525                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11526                   break;
11527                 }
11528               /* In case if we don't have global got symbols we default
11529                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11530                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11531               /* Fall through.  */
11532
11533             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11534               name = ".dynsym";
11535               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11536               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11537
11538               if (s != NULL)
11539                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11540               else
11541                 dyn.d_un.d_val = 0;
11542               break;
11543
11544             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11545               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11546               break;
11547
11548             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11549               {
11550                 struct elf_link_hash_entry *h;
11551                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11552                 if (!h)
11553                   {
11554                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11555                     swap_out_p = FALSE;
11556                     break;
11557                   }
11558                 s = h->root.u.def.section;
11559
11560                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11561                    debug pointer.  */
11562                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11563                                   + h->root.u.def.value);
11564               }
11565               break;
11566
11567             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11568               {
11569                 struct elf_link_hash_entry *h;
11570                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11571                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11572                 if (!h)
11573                   {
11574                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11575                     swap_out_p = FALSE;
11576                     break;
11577                   }
11578                 s = h->root.u.def.section;
11579
11580                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11581                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11582                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11583                            + (b - sdyn->contents));
11584                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11585                             + h->root.u.def.value);
11586                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11587               }
11588               break;
11589
11590             case DT_MIPS_OPTIONS:
11591               s = (bfd_get_section_by_name
11592                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11593               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11594               break;
11595
11596             case DT_PLTREL:
11597               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11598               if (htab->is_vxworks)
11599                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11600               else
11601                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11602               break;
11603
11604             case DT_PLTRELSZ:
11605               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11606               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11607               break;
11608
11609             case DT_JMPREL:
11610               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11611               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11612                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11613               break;
11614
11615             case DT_TEXTREL:
11616               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11617                  the dynamic tag.  */
11618               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11619                 {
11620                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11621                   swap_out_p = FALSE;
11622                 }
11623               break;
11624
11625             case DT_FLAGS:
11626               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11627                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11628               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11629                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11630               else
11631                 swap_out_p = FALSE;
11632               break;
11633
11634             default:
11635               swap_out_p = FALSE;
11636               if (htab->is_vxworks
11637                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11638                 swap_out_p = TRUE;
11639               break;
11640             }
11641
11642           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11643             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11644               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11645
11646           if (dyn_to_skip)
11647             {
11648               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11649               dyn_to_skip = 0;
11650             }
11651         }
11652
11653       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11654       if (dyn_skipped > 0)
11655         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11656     }
11657
11658   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11659       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11660     {
11661       if (htab->is_vxworks)
11662         {
11663           /* The first entry of the global offset table points to the
11664              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11665              loader and contains the shared library identifier.
11666              The third is also initialized by the loader and points
11667              to the lazy resolution stub.  */
11668           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11669                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11670                              sgot->contents);
11671           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11672                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11673           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11674                              sgot->contents
11675                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11676         }
11677       else
11678         {
11679           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11680              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11681              This isn't the case of IRIX rld.  */
11682           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11683           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11684                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11685         }
11686
11687       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11688          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11689     }
11690
11691   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11692   if (gg != NULL && gg->next)
11693     {
11694       Elf_Internal_Rela rel[3];
11695       bfd_vma addend = 0;
11696
11697       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11698       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11699
11700       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11701         {
11702           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11703             + g->next->tls_gotno;
11704
11705           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11706                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11707           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11708                              sgot->contents
11709                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11710
11711           if (! bfd_link_pic (info))
11712             continue;
11713
11714           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11715             {
11716               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11717                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11718                 continue;
11719
11720               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11721                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11722               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11723                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11724                      bfd_abs_section_ptr,
11725                      0, &addend, sgot)))
11726                 return FALSE;
11727               BFD_ASSERT (addend == 0);
11728             }
11729         }
11730     }
11731
11732   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11733      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11734      here.  */
11735
11736   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11737     {
11738       bfd_byte *b;
11739       bfd_boolean swap_out_p;
11740
11741       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11742
11743       for (b = sdyn->contents;
11744            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11745            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11746         {
11747           Elf_Internal_Dyn dyn;
11748           asection *s;
11749
11750           /* Read in the current dynamic entry.  */
11751           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11752
11753           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11754           swap_out_p = TRUE;
11755
11756           switch (dyn.d_tag)
11757             {
11758             case DT_RELSZ:
11759               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11760                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11761                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11762                  are trailing null entries.  */
11763               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11764               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11765                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11766                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11767                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11768               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11769                  can reasonably expect the values to the same.  */
11770               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11771                 = dyn.d_un.d_val;
11772               break;
11773
11774             default:
11775               swap_out_p = FALSE;
11776               break;
11777             }
11778
11779           if (swap_out_p)
11780             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11781               (dynobj, &dyn, b);
11782         }
11783     }
11784
11785   {
11786     asection *s;
11787     Elf32_compact_rel cpt;
11788
11789     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11790       {
11791         /* Write .compact_rel section out.  */
11792         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11793         if (s != NULL)
11794           {
11795             cpt.id1 = 1;
11796             cpt.num = s->reloc_count;
11797             cpt.id2 = 2;
11798             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11799                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11800             cpt.reserved0 = 0;
11801             cpt.reserved1 = 0;
11802             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11803                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11804                                              s->contents));
11805
11806             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11807             if (htab->sstubs != NULL)
11808               {
11809                 file_ptr dummy_offset;
11810
11811                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11812                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11813                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11814                         htab->function_stub_size);
11815               }
11816           }
11817       }
11818
11819     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11820        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11821        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11822        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11823     if (!htab->is_vxworks)
11824       {
11825         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11826         if (s != NULL
11827             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11828           {
11829             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11830
11831             if (ABI_64_P (output_bfd))
11832               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11833                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11834                      sort_dynamic_relocs_64);
11835             else
11836               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11837                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11838                      sort_dynamic_relocs);
11839           }
11840       }
11841   }
11842
11843   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11844     {
11845       if (htab->is_vxworks)
11846         {
11847           if (bfd_link_pic (info))
11848             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11849           else
11850             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11851         }
11852       else
11853         {
11854           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11855           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11856             return FALSE;
11857         }
11858     }
11859   return TRUE;
11860 }
11861
11862
11863 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11864
11865 static void
11866 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11867 {
11868   flagword val;
11869
11870   switch (bfd_get_mach (abfd))
11871     {
11872     default:
11873     case bfd_mach_mips3000:
11874       val = E_MIPS_ARCH_1;
11875       break;
11876
11877     case bfd_mach_mips3900:
11878       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11879       break;
11880
11881     case bfd_mach_mips6000:
11882       val = E_MIPS_ARCH_2;
11883       break;
11884
11885     case bfd_mach_mips4010:
11886       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
11887       break;
11888
11889     case bfd_mach_mips4000:
11890     case bfd_mach_mips4300:
11891     case bfd_mach_mips4400:
11892     case bfd_mach_mips4600:
11893       val = E_MIPS_ARCH_3;
11894       break;
11895
11896     case bfd_mach_mips4100:
11897       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11898       break;
11899
11900     case bfd_mach_mips4111:
11901       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11902       break;
11903
11904     case bfd_mach_mips4120:
11905       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11906       break;
11907
11908     case bfd_mach_mips4650:
11909       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11910       break;
11911
11912     case bfd_mach_mips5400:
11913       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11914       break;
11915
11916     case bfd_mach_mips5500:
11917       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11918       break;
11919
11920     case bfd_mach_mips5900:
11921       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11922       break;
11923
11924     case bfd_mach_mips9000:
11925       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11926       break;
11927
11928     case bfd_mach_mips5000:
11929     case bfd_mach_mips7000:
11930     case bfd_mach_mips8000:
11931     case bfd_mach_mips10000:
11932     case bfd_mach_mips12000:
11933     case bfd_mach_mips14000:
11934     case bfd_mach_mips16000:
11935       val = E_MIPS_ARCH_4;
11936       break;
11937
11938     case bfd_mach_mips5:
11939       val = E_MIPS_ARCH_5;
11940       break;
11941
11942     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11943       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11944       break;
11945
11946     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11947       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11948       break;
11949
11950     case bfd_mach_mips_sb1:
11951       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11952       break;
11953
11954     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11955       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11956       break;
11957
11958     case bfd_mach_mips_octeon:
11959     case bfd_mach_mips_octeonp:
11960       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11961       break;
11962
11963     case bfd_mach_mips_octeon3:
11964       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11965       break;
11966
11967     case bfd_mach_mips_xlr:
11968       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11969       break;
11970
11971     case bfd_mach_mips_octeon2:
11972       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11973       break;
11974
11975     case bfd_mach_mipsisa32:
11976       val = E_MIPS_ARCH_32;
11977       break;
11978
11979     case bfd_mach_mipsisa64:
11980       val = E_MIPS_ARCH_64;
11981       break;
11982
11983     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11984     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11985     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11986       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11987       break;
11988
11989     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
11990       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
11991       break;
11992
11993     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11994     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11995     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11996       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11997       break;
11998
11999     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12000       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12001       break;
12002
12003     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12004       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12005       break;
12006     }
12007   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12008   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12009
12010 }
12011
12012
12013 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12014    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12015    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12016    relocs to be sorted.  */
12017
12018 bfd_boolean
12019 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12020 {
12021   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12022 }
12023
12024
12025 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12026    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12027    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12028
12029 void
12030 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12031                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12032 {
12033   unsigned int i;
12034   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12035   const char *name;
12036   asection *sec;
12037
12038   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12039      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12040      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12041   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12042     mips_set_isa_flags (abfd);
12043
12044   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12045      info for each special section.  */
12046   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12047        i < elf_numsections (abfd);
12048        i++, hdrpp++)
12049     {
12050       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12051         {
12052         case SHT_MIPS_MSYM:
12053         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12054           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12055           if (sec != NULL)
12056             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12057           break;
12058
12059         case SHT_MIPS_GPTAB:
12060           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12061           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12062           BFD_ASSERT (name != NULL
12063                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12064           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12065           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12066           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12067           break;
12068
12069         case SHT_MIPS_CONTENT:
12070           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12071           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12072           BFD_ASSERT (name != NULL
12073                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12074           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12075                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12076           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12077           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12078           break;
12079
12080         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12081           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12082           if (sec != NULL)
12083             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12084           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12085           if (sec != NULL)
12086             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12087           break;
12088
12089         case SHT_MIPS_EVENTS:
12090           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12091           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12092           BFD_ASSERT (name != NULL);
12093           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12094             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12095                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12096           else
12097             {
12098               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12099               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12100                                              (name
12101                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12102             }
12103           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12104           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12105           break;
12106
12107         }
12108     }
12109 }
12110 \f
12111 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12112    segments.  */
12113
12114 int
12115 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12116                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12117 {
12118   asection *s;
12119   int ret = 0;
12120
12121   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12122   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12123   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12124     ++ret;
12125
12126   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12127   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12128     ++ret;
12129
12130   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12131   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12132       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12133                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12134     ++ret;
12135
12136   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12137   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12138       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12139       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12140     ++ret;
12141
12142   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12143      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12144   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12145       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12146     ++ret;
12147
12148   return ret;
12149 }
12150
12151 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12152
12153 bfd_boolean
12154 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12155                                   struct bfd_link_info *info)
12156 {
12157   asection *s;
12158   struct elf_segment_map *m, **pm;
12159   bfd_size_type amt;
12160
12161   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12162      segment.  */
12163   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12164   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12165     {
12166       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12167         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12168           break;
12169       if (m == NULL)
12170         {
12171           amt = sizeof *m;
12172           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12173           if (m == NULL)
12174             return FALSE;
12175
12176           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12177           m->count = 1;
12178           m->sections[0] = s;
12179
12180           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12181           pm = &elf_seg_map (abfd);
12182           while (*pm != NULL
12183                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12184                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12185             pm = &(*pm)->next;
12186
12187           m->next = *pm;
12188           *pm = m;
12189         }
12190     }
12191
12192   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12193      segment.  */
12194   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
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_ABIFLAGS)
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_ABIFLAGS;
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   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12224      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12225      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12226      table.  */
12227   if (NEWABI_P (abfd)
12228       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12229          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12230          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12231          now.  */
12232       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12233     {
12234       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12235         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12236           break;
12237
12238       if (s)
12239         {
12240           struct elf_segment_map *options_segment;
12241
12242           pm = &elf_seg_map (abfd);
12243           while (*pm != NULL
12244                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12245                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12246             pm = &(*pm)->next;
12247
12248           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12249             {
12250               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12251               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12252               options_segment->next = *pm;
12253               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12254               options_segment->p_flags = PF_R;
12255               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12256               options_segment->count = 1;
12257               options_segment->sections[0] = s;
12258               *pm = options_segment;
12259             }
12260         }
12261     }
12262   else
12263     {
12264       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12265         {
12266           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12267              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12268           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12269               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12270               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12271             {
12272               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12273                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12274                   break;
12275               if (m == NULL)
12276                 {
12277                   amt = sizeof *m;
12278                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12279                   if (m == NULL)
12280                     return FALSE;
12281
12282                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12283
12284                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12285                   if (s == NULL)
12286                     {
12287                       m->count = 0;
12288                       m->p_flags = 0;
12289                       m->p_flags_valid = 1;
12290                     }
12291                   else
12292                     {
12293                       m->count = 1;
12294                       m->sections[0] = s;
12295                     }
12296
12297                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12298                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12299                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12300                     pm = &(*pm)->next;
12301                   if (*pm != NULL)
12302                     pm = &(*pm)->next;
12303
12304                   m->next = *pm;
12305                   *pm = m;
12306                 }
12307             }
12308         }
12309       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12310          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12311          between.  */
12312       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12313            pm = &(*pm)->next)
12314         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12315           break;
12316       m = *pm;
12317       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12318          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12319          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12320          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12321          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12322          other sections can also make life hard for the prelinker,
12323          which might move one of the other sections to a different
12324          PT_LOAD segment.  */
12325       if (SGI_COMPAT (abfd)
12326           && m != NULL
12327           && m->count == 1
12328           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12329         {
12330           static const char *sec_names[] =
12331           {
12332             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12333           };
12334           bfd_vma low, high;
12335           unsigned int i, c;
12336           struct elf_segment_map *n;
12337
12338           low = ~(bfd_vma) 0;
12339           high = 0;
12340           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12341             {
12342               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12343               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12344                 {
12345                   bfd_size_type sz;
12346
12347                   if (low > s->vma)
12348                     low = s->vma;
12349                   sz = s->size;
12350                   if (high < s->vma + sz)
12351                     high = s->vma + sz;
12352                 }
12353             }
12354
12355           c = 0;
12356           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12357             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12358                 && s->vma >= low
12359                 && s->vma + s->size <= high)
12360               ++c;
12361
12362           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12363           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12364           if (n == NULL)
12365             return FALSE;
12366           *n = *m;
12367           n->count = c;
12368
12369           i = 0;
12370           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12371             {
12372               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12373                   && s->vma >= low
12374                   && s->vma + s->size <= high)
12375                 {
12376                   n->sections[i] = s;
12377                   ++i;
12378                 }
12379             }
12380
12381           *pm = n;
12382         }
12383     }
12384
12385   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12386      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12387
12388      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12389      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12390      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12391      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12392      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12393
12394      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12395      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12396      header instead, and avoid the need to move any sections.
12397      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12398      so allocating a spare program header seems like a natural
12399      extension.
12400
12401      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12402      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12403   if (info != NULL
12404       && !SGI_COMPAT (abfd)
12405       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12406     {
12407       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12408         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12409           break;
12410       if (*pm == NULL)
12411         {
12412           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12413           if (m == NULL)
12414             return FALSE;
12415
12416           m->p_type = PT_NULL;
12417           *pm = m;
12418         }
12419     }
12420
12421   return TRUE;
12422 }
12423 \f
12424 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12425    relocation.  */
12426
12427 asection *
12428 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12429                             struct bfd_link_info *info,
12430                             Elf_Internal_Rela *rel,
12431                             struct elf_link_hash_entry *h,
12432                             Elf_Internal_Sym *sym)
12433 {
12434   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12435
12436   if (h != NULL)
12437     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12438       {
12439       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12440       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12441         return NULL;
12442       }
12443
12444   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12445 }
12446
12447 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12448
12449 bfd_boolean
12450 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12451                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12452 {
12453   bfd *sub;
12454
12455   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12456
12457   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12458     {
12459       asection *o;
12460
12461       if (! is_mips_elf (sub))
12462         continue;
12463
12464       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12465         if (!o->gc_mark
12466             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12467                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12468           {
12469             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12470               return FALSE;
12471           }
12472     }
12473
12474   return TRUE;
12475 }
12476 \f
12477 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12478    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12479    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12480    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12481
12482 void
12483 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12484                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12485                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12486 {
12487   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12488
12489   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12490
12491   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12492   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12493   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12494      definition will be against the target symbol.  */
12495   if (indmips->has_static_relocs)
12496     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12497
12498   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12499     return;
12500
12501   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12502   if (indmips->readonly_reloc)
12503     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12504   if (indmips->no_fn_stub)
12505     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12506   if (indmips->fn_stub)
12507     {
12508       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12509       indmips->fn_stub = NULL;
12510     }
12511   if (indmips->need_fn_stub)
12512     {
12513       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12514       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12515     }
12516   if (indmips->call_stub)
12517     {
12518       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12519       indmips->call_stub = NULL;
12520     }
12521   if (indmips->call_fp_stub)
12522     {
12523       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12524       indmips->call_fp_stub = NULL;
12525     }
12526   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12527     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12528   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12529     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12530   if (indmips->has_nonpic_branches)
12531     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12532 }
12533 \f
12534 #define PDR_SIZE 32
12535
12536 bfd_boolean
12537 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12538                             struct bfd_link_info *info)
12539 {
12540   asection *o;
12541   bfd_boolean ret = FALSE;
12542   unsigned char *tdata;
12543   size_t i, skip;
12544
12545   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12546   if (! o)
12547     return FALSE;
12548   if (o->size == 0)
12549     return FALSE;
12550   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12551     return FALSE;
12552   if (o->output_section != NULL
12553       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12554     return FALSE;
12555
12556   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12557   if (! tdata)
12558     return FALSE;
12559
12560   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12561                                             info->keep_memory);
12562   if (!cookie->rels)
12563     {
12564       free (tdata);
12565       return FALSE;
12566     }
12567
12568   cookie->rel = cookie->rels;
12569   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12570
12571   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12572     {
12573       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12574         {
12575           tdata[i] = 1;
12576           skip ++;
12577         }
12578     }
12579
12580   if (skip != 0)
12581     {
12582       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12583       if (o->rawsize == 0)
12584         o->rawsize = o->size;
12585       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12586       ret = TRUE;
12587     }
12588   else
12589     free (tdata);
12590
12591   if (! info->keep_memory)
12592     free (cookie->rels);
12593
12594   return ret;
12595 }
12596
12597 bfd_boolean
12598 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12599 {
12600   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12601     return TRUE;
12602   return FALSE;
12603 }
12604
12605 bfd_boolean
12606 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12607                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12608                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12609 {
12610   bfd_byte *to, *from, *end;
12611   int i;
12612
12613   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12614     return FALSE;
12615
12616   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12617     return FALSE;
12618
12619   to = contents;
12620   end = contents + sec->size;
12621   for (from = contents, i = 0;
12622        from < end;
12623        from += PDR_SIZE, i++)
12624     {
12625       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12626         continue;
12627       if (to != from)
12628         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12629       to += PDR_SIZE;
12630     }
12631   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12632                             sec->output_offset, sec->size);
12633   return TRUE;
12634 }
12635 \f
12636 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12637    from output by default for clarity.  */
12638
12639 bfd_boolean
12640 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12641 {
12642   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12643 }
12644
12645 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12646    handle the ECOFF debugging information.  */
12647
12648 struct mips_elf_find_line
12649 {
12650   struct ecoff_debug_info d;
12651   struct ecoff_find_line i;
12652 };
12653
12654 bfd_boolean
12655 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12656                                  asection *section, bfd_vma offset,
12657                                  const char **filename_ptr,
12658                                  const char **functionname_ptr,
12659                                  unsigned int *line_ptr,
12660                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12661 {
12662   asection *msec;
12663
12664   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12665                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12666                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12667                                      dwarf_debug_sections,
12668                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12669                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12670     return TRUE;
12671
12672   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12673                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12674                                      line_ptr))
12675     return TRUE;
12676
12677   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12678   if (msec != NULL)
12679     {
12680       flagword origflags;
12681       struct mips_elf_find_line *fi;
12682       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12683         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12684
12685       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12686          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12687          if appropriate (which it normally will be).  */
12688       origflags = msec->flags;
12689       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12690         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12691
12692       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12693       if (fi == NULL)
12694         {
12695           bfd_size_type external_fdr_size;
12696           char *fraw_src;
12697           char *fraw_end;
12698           struct fdr *fdr_ptr;
12699           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12700
12701           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12702           if (fi == NULL)
12703             {
12704               msec->flags = origflags;
12705               return FALSE;
12706             }
12707
12708           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12709             {
12710               msec->flags = origflags;
12711               return FALSE;
12712             }
12713
12714           /* Swap in the FDR information.  */
12715           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12716           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12717           if (fi->d.fdr == NULL)
12718             {
12719               msec->flags = origflags;
12720               return FALSE;
12721             }
12722           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12723           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12724           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12725           fraw_end = (fraw_src
12726                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12727           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12728             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12729
12730           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12731
12732           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12733              find_nearest_line is either called all the time, as in
12734              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12735              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12736              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12737              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12738         }
12739
12740       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12741                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12742                                   line_ptr))
12743         {
12744           msec->flags = origflags;
12745           return TRUE;
12746         }
12747
12748       msec->flags = origflags;
12749     }
12750
12751   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12752
12753   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12754                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12755                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12756 }
12757
12758 bfd_boolean
12759 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12760                                  const char **filename_ptr,
12761                                  const char **functionname_ptr,
12762                                  unsigned int *line_ptr)
12763 {
12764   bfd_boolean found;
12765   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12766                                          functionname_ptr, line_ptr,
12767                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12768   return found;
12769 }
12770
12771 \f
12772 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12773    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12774    GP value in the section_processing routine.  */
12775
12776 bfd_boolean
12777 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12778                                     const void *location,
12779                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12780 {
12781   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12782     {
12783       bfd_byte *c;
12784
12785       if (elf_section_data (section) == NULL)
12786         {
12787           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12788           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12789           if (elf_section_data (section) == NULL)
12790             return FALSE;
12791         }
12792       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12793       if (c == NULL)
12794         {
12795           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12796           if (c == NULL)
12797             return FALSE;
12798           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12799         }
12800
12801       memcpy (c + offset, location, count);
12802     }
12803
12804   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12805                                         count);
12806 }
12807
12808 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12809    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12810
12811 bfd_byte *
12812 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12813   (bfd *abfd,
12814    struct bfd_link_info *link_info,
12815    struct bfd_link_order *link_order,
12816    bfd_byte *data,
12817    bfd_boolean relocatable,
12818    asymbol **symbols)
12819 {
12820   /* Get enough memory to hold the stuff */
12821   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12822   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12823   bfd_size_type sz;
12824
12825   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12826   arelent **reloc_vector = NULL;
12827   long reloc_count;
12828
12829   if (reloc_size < 0)
12830     goto error_return;
12831
12832   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12833   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12834     goto error_return;
12835
12836   /* read in the section */
12837   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12838   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12839     goto error_return;
12840
12841   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12842                                         input_section,
12843                                         reloc_vector,
12844                                         symbols);
12845   if (reloc_count < 0)
12846     goto error_return;
12847
12848   if (reloc_count > 0)
12849     {
12850       arelent **parent;
12851       /* for mips */
12852       int gp_found;
12853       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12854
12855       {
12856         struct bfd_hash_entry *h;
12857         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12858         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12859         if (abfd && input_bfd
12860             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12861           lh = 0;
12862         else
12863           {
12864             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12865             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12866           }
12867       lookup:
12868         if (lh)
12869           {
12870             switch (lh->type)
12871               {
12872               case bfd_link_hash_undefined:
12873               case bfd_link_hash_undefweak:
12874               case bfd_link_hash_common:
12875                 gp_found = 0;
12876                 break;
12877               case bfd_link_hash_defined:
12878               case bfd_link_hash_defweak:
12879                 gp_found = 1;
12880                 gp = lh->u.def.value;
12881                 break;
12882               case bfd_link_hash_indirect:
12883               case bfd_link_hash_warning:
12884                 lh = lh->u.i.link;
12885                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12886                 goto lookup;
12887               case bfd_link_hash_new:
12888               default:
12889                 abort ();
12890               }
12891           }
12892         else
12893           gp_found = 0;
12894       }
12895       /* end mips */
12896       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12897         {
12898           char *error_message = NULL;
12899           bfd_reloc_status_type r;
12900
12901           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12902              knowing the gp of the output bfd.  */
12903           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12904
12905           /* If we've managed to find the gp and have a special
12906              function for the relocation then go ahead, else default
12907              to the generic handling.  */
12908           if (gp_found
12909               && (*parent)->howto->special_function
12910               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12911             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12912                                                input_section, relocatable,
12913                                                data, gp);
12914           else
12915             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12916                                         input_section,
12917                                         relocatable ? abfd : NULL,
12918                                         &error_message);
12919
12920           if (relocatable)
12921             {
12922               asection *os = input_section->output_section;
12923
12924               /* A partial link, so keep the relocs */
12925               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12926               os->reloc_count++;
12927             }
12928
12929           if (r != bfd_reloc_ok)
12930             {
12931               switch (r)
12932                 {
12933                 case bfd_reloc_undefined:
12934                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12935                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12936                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
12937                   break;
12938                 case bfd_reloc_dangerous:
12939                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12940                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12941                     (link_info, error_message,
12942                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12943                   break;
12944                 case bfd_reloc_overflow:
12945                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12946                     (link_info, NULL,
12947                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12948                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12949                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12950                   break;
12951                 case bfd_reloc_outofrange:
12952                 default:
12953                   abort ();
12954                   break;
12955                 }
12956
12957             }
12958         }
12959     }
12960   if (reloc_vector != NULL)
12961     free (reloc_vector);
12962   return data;
12963
12964 error_return:
12965   if (reloc_vector != NULL)
12966     free (reloc_vector);
12967   return NULL;
12968 }
12969 \f
12970 static bfd_boolean
12971 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12972                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12973 {
12974   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12975   unsigned int sec_shndx;
12976   bfd_byte *contents;
12977   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12978   Elf_Internal_Sym *isym;
12979   Elf_Internal_Sym *isymend;
12980   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12981   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12982   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12983   unsigned int symcount;
12984
12985   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12986   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12987
12988   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12989   irelend = irel + sec->reloc_count;
12990
12991   /* Actually delete the bytes.  */
12992   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12993            (size_t) (sec->size - addr - count));
12994   sec->size -= count;
12995
12996   /* Adjust all the relocs.  */
12997   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12998     {
12999       /* Get the new reloc address.  */
13000       if (irel->r_offset > addr)
13001         irel->r_offset -= count;
13002     }
13003
13004   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13005   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13006
13007   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13008   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13009   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13010   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13011     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13012       isym->st_value -= count;
13013
13014   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13015   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13016               - symtab_hdr->sh_info);
13017   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13018   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13019
13020   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13021     {
13022       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13023
13024       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13025            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13026           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13027         {
13028           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13029
13030           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13031             value &= MINUS_TWO;
13032           if (value > addr)
13033             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13034         }
13035     }
13036
13037   return TRUE;
13038 }
13039
13040
13041 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13042    opcodes/micromips-opc.c.  */
13043
13044 struct opcode_descriptor {
13045   unsigned long match;
13046   unsigned long mask;
13047 };
13048
13049 /* The $ra register aka $31.  */
13050
13051 #define RA 31
13052
13053 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13054
13055 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13056 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13057
13058 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13059
13060 #define OP16_VALID_REG(r) \
13061   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13062
13063
13064 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13065
13066 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13067   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13068   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13069   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13070 };
13071
13072 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13073   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13074
13075 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13076   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13077
13078 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13079   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13080
13081 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13082   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13083
13084 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13085   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13086
13087 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13088   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13089
13090
13091 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13092
13093 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13094    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13095    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13096
13097 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13098
13099 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13100   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13101   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13102   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13103 };
13104
13105 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13106   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13107   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13108   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13109 };
13110
13111 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13112   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13113   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13114   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13115 };
13116
13117 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13118   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13119   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13120   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13121 };
13122
13123 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13124
13125 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13126 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13127
13128
13129 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13130
13131 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13132   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13133
13134 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13135   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13136
13137 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13138   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13139
13140 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13141   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13142
13143 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13144   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13145
13146 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13147
13148 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13149   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13150
13151   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13152   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13153
13154   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13155   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13156   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13157   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13158 };
13159
13160 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13161
13162 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13163   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13164
13165   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13166   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13167   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13168 };
13169
13170
13171 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13172
13173 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13174   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13175
13176 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13177   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13178
13179 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13180   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13181
13182 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13183
13184 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13185
13186 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13187   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13188
13189   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13190   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13191   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13192   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13193 };
13194
13195
13196 /* LUI instruction.  */
13197
13198 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13199  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13200
13201
13202 /* ADDIU instruction.  */
13203
13204 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13205   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13206
13207 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13208   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13209
13210 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13211   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13212
13213
13214 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13215
13216 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13217    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13218 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13219 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13220
13221 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13222 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13223
13224 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13225   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13226   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13227   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13228 };
13229
13230 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13231   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13232
13233
13234 /* NOP instructions.  */
13235
13236 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13237   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13238
13239 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13240   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13241
13242
13243 /* Instruction match support.  */
13244
13245 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13246
13247 static int
13248 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13249 {
13250   unsigned long indx;
13251
13252   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13253     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13254       return indx;
13255
13256   return -1;
13257 }
13258
13259
13260 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13261
13262 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13263    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13264    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13265    the second half of another instruction.  */
13266
13267 static int
13268 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13269 {
13270   unsigned long opcode;
13271   int bdsize;
13272
13273   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13274   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13275     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13276     bdsize = 4;
13277   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13278            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13279     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13280     bdsize = 2;
13281   else
13282     /* No delay slot.  */
13283     bdsize = 0;
13284
13285   return bdsize;
13286 }
13287
13288 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13289    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13290    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13291    the second half of another instruction.  */
13292
13293 static int
13294 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13295 {
13296   unsigned long opcode;
13297   int bdsize;
13298
13299   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13300   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13301     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13302     bdsize = 4;
13303   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13304     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13305     bdsize = 2;
13306   else
13307     /* No delay slot.  */
13308     bdsize = 0;
13309
13310   return bdsize;
13311 }
13312
13313 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13314    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13315
13316 static bfd_boolean
13317 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13318 {
13319   unsigned long opcode;
13320
13321   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13322   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13323                                                 /* B16  */
13324       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13325                                                 /* JR16  */
13326       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13327                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13328       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13329                                                 /* JALR16  */
13330           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13331     return TRUE;
13332
13333   return FALSE;
13334 }
13335
13336 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13337    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13338
13339 static bfd_boolean
13340 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13341 {
13342   unsigned long opcode;
13343
13344   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13345   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13346                                                 /* J  */
13347       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13348                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13349       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13350                                                 /* JAL, JALX  */
13351       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13352                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13353       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13354                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13355           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13356       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13357                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13358           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13359     return TRUE;
13360
13361   return FALSE;
13362 }
13363
13364 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13365    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13366    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13367
13368 static bfd_boolean
13369 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13370                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13371                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13372 {
13373   const Elf_Internal_Rela *irel;
13374   unsigned long opcode;
13375
13376   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13377   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13378     return FALSE;
13379
13380   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13381     if (irel->r_offset == offset
13382         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13383       return TRUE;
13384
13385   return FALSE;
13386 }
13387
13388 /* Bitsize checking.  */
13389 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13390   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13391     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13392
13393 \f
13394 bfd_boolean
13395 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13396                              struct bfd_link_info *link_info,
13397                              bfd_boolean *again)
13398 {
13399   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13400   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13401   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13402   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13403   bfd_byte *contents = NULL;
13404   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13405
13406   /* Assume nothing changes.  */
13407   *again = FALSE;
13408
13409   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13410      this section does not have relocs, or if this is not a
13411      code section.  */
13412
13413   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13414       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13415       || sec->reloc_count == 0
13416       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13417     return TRUE;
13418
13419   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13420
13421   /* Get a copy of the native relocations.  */
13422   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13423                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13424                       link_info->keep_memory));
13425   if (internal_relocs == NULL)
13426     goto error_return;
13427
13428   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13429   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13430   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13431     {
13432       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13433       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13434       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13435       unsigned long opcode;
13436       bfd_vma symval;
13437       bfd_vma pcrval;
13438       bfd_byte *ptr;
13439       int fndopc;
13440
13441       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13442          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13443       int delcnt = 0;
13444       int deloff = 0;
13445
13446       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13447          this reloc.  */
13448       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13449           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13450           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13451         continue;
13452
13453       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13454       if (contents == NULL)
13455         {
13456           /* Get cached copy if it exists.  */
13457           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13458             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13459           /* Go get them off disk.  */
13460           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13461             goto error_return;
13462         }
13463       ptr = contents + irel->r_offset;
13464
13465       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13466       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13467         {
13468           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13469           if (isymbuf == NULL)
13470             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13471                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13472                                             NULL, NULL, NULL);
13473           if (isymbuf == NULL)
13474             goto error_return;
13475         }
13476
13477       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13478       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13479         {
13480           /* A local symbol.  */
13481           Elf_Internal_Sym *isym;
13482           asection *sym_sec;
13483
13484           isym = isymbuf + r_symndx;
13485           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13486             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13487           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13488             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13489           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13490             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13491           else
13492             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13493           symval = (isym->st_value
13494                     + sym_sec->output_section->vma
13495                     + sym_sec->output_offset);
13496           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13497         }
13498       else
13499         {
13500           unsigned long indx;
13501           struct elf_link_hash_entry *h;
13502
13503           /* An external symbol.  */
13504           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13505           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13506           BFD_ASSERT (h != NULL);
13507
13508           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13509               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13510             /* This appears to be a reference to an undefined
13511                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13512                regular reloc processing.  */
13513             continue;
13514
13515           symval = (h->root.u.def.value
13516                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13517                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13518           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13519                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13520         }
13521
13522
13523       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13524          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13525          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13526          information.  It would be possible to instead create a table
13527          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13528          that would be more work, but would require less memory when
13529          the linker is run.  */
13530
13531       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13532       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13533         continue;
13534
13535       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13536
13537       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13538          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13539       pcrval = (symval
13540                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13541                 - irel->r_offset);
13542
13543       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13544          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13545          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13546
13547            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13548
13549          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13550          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13551          out the offset).  */
13552       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13553         {
13554           bfd_boolean bzc = FALSE;
13555           unsigned long nextopc;
13556           unsigned long reg;
13557           bfd_vma offset;
13558
13559           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13560              too.  */
13561           if (irel > internal_relocs
13562               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13563               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13564             continue;
13565
13566           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13567           if (irel + 1 >= irelend
13568               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13569               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13570             continue;
13571
13572           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13573           if (irel + 2 >= irelend
13574               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13575               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13576             continue;
13577
13578           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13579              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13580              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13581              it through if so.  */
13582           if (irel->r_offset >= 2
13583               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13584               && !(irel->r_offset >= 4
13585                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13586                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13587                                                   internal_relocs, irelend))))
13588             continue;
13589           if (irel->r_offset >= 4
13590               && !bzc
13591               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13592             continue;
13593
13594           reg = OP32_SREG (opcode);
13595
13596           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13597              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13598              must not fiddle with the register used to hold the address.
13599              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13600           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13601           switch (offset - 4)
13602             {
13603             case 0:
13604               break;
13605             case 2:
13606               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13607                 break;
13608               continue;
13609             case 4:
13610               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13611                 break;
13612               continue;
13613             default:
13614               continue;
13615             }
13616
13617           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13618
13619           /* Give up unless the same register is used with both
13620              relocations.  */
13621           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13622             continue;
13623
13624           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13625              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13626           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13627
13628           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13629           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13630             {
13631               /* Fix the relocation's type.  */
13632               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13633
13634               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13635                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13636                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13637               nextopc &= ~0x001f0000;
13638               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13639                           contents + irel[1].r_offset);
13640             }
13641
13642           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13643              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13644              the PC-relative distance.  */
13645           else if (symval % 4 == 0
13646                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13647                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13648                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13649                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13650             {
13651               /* Fix the relocation's type.  */
13652               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13653
13654               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13655               nextopc = (addiupc_insn.match
13656                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13657
13658               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13659                                     contents + irel[1].r_offset);
13660             }
13661
13662           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13663           else
13664             continue;
13665
13666           /* Fix the relocation's type.  */
13667           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13668
13669           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13670           delcnt = 4;
13671           deloff = 0;
13672         }
13673
13674       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13675          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13676          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13677          but there is no drawback in double checking it here.  */
13678       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13679                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13680                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13681                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13682                && ((!insn32
13683                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13684                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13685                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13686                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13687                                                                  ptr + 4),
13688                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13689         {
13690           unsigned long reg;
13691
13692           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13693
13694           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13695           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13696                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13697                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13698
13699           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13700
13701           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13702              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13703           deloff = 4;
13704         }
13705
13706       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13707          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13708       else if (!insn32
13709                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13710                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13711                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13712         {
13713           /* Fix the relocation's type.  */
13714           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13715
13716           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13717           bfd_put_16 (abfd,
13718                       (b_insn_16.match
13719                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13720                       ptr);
13721
13722           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13723           delcnt = 2;
13724           deloff = 2;
13725         }
13726
13727       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13728          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13729       else if (!insn32
13730                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13731                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13732                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13733                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13734                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13735                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13736         {
13737           unsigned long reg;
13738
13739           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13740
13741           /* Fix the relocation's type.  */
13742           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13743
13744           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13745           bfd_put_16 (abfd,
13746                       (bz_insns_16[fndopc].match
13747                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13748                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13749                       ptr);
13750
13751           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13752           delcnt = 2;
13753           deloff = 2;
13754         }
13755
13756       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13757       else if (!insn32
13758                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13759                && target_is_micromips_code_p
13760                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13761                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13762         {
13763           unsigned long n32opc;
13764           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13765
13766           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13767
13768           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13769             {
13770               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13771               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13772
13773               relaxed = TRUE;
13774             }
13775           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13776             {
13777               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13778               bfd_put_16 (abfd,
13779                           (move_insn_16.match
13780                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13781                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13782                           ptr + 4);
13783
13784               relaxed = TRUE;
13785             }
13786           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13787              instructions will be handled here later.  */
13788
13789           if (relaxed)
13790             {
13791               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13792                  with 16-bit delay slot.  */
13793               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13794
13795               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13796               delcnt = 2;
13797               deloff = 6;
13798             }
13799         }
13800
13801       if (delcnt != 0)
13802         {
13803           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13804           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13805           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13806           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13807
13808           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13809           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13810                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13811             goto error_return;
13812
13813           /* That will change things, so we should relax again.
13814              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13815           *again = TRUE;
13816         }
13817     }
13818
13819   if (isymbuf != NULL
13820       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13821     {
13822       if (! link_info->keep_memory)
13823         free (isymbuf);
13824       else
13825         {
13826           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13827           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13828         }
13829     }
13830
13831   if (contents != NULL
13832       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13833     {
13834       if (! link_info->keep_memory)
13835         free (contents);
13836       else
13837         {
13838           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13839           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13840         }
13841     }
13842
13843   if (internal_relocs != NULL
13844       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13845     free (internal_relocs);
13846
13847   return TRUE;
13848
13849  error_return:
13850   if (isymbuf != NULL
13851       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13852     free (isymbuf);
13853   if (contents != NULL
13854       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13855     free (contents);
13856   if (internal_relocs != NULL
13857       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13858     free (internal_relocs);
13859
13860   return FALSE;
13861 }
13862 \f
13863 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13864
13865 struct bfd_link_hash_table *
13866 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13867 {
13868   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13869   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13870
13871   ret = bfd_zmalloc (amt);
13872   if (ret == NULL)
13873     return NULL;
13874
13875   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13876                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13877                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13878                                       MIPS_ELF_DATA))
13879     {
13880       free (ret);
13881       return NULL;
13882     }
13883   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13884   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13885
13886   return &ret->root.root;
13887 }
13888
13889 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13890
13891 struct bfd_link_hash_table *
13892 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13893 {
13894   struct bfd_link_hash_table *ret;
13895
13896   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13897   if (ret)
13898     {
13899       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13900
13901       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13902       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13903       htab->is_vxworks = TRUE;
13904     }
13905   return ret;
13906 }
13907
13908 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13909    and copy relocs.  */
13910
13911 void
13912 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13913 {
13914   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13915 }
13916
13917 /* A function that the linker calls to select between all or only
13918    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13919    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13920
13921 void
13922 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13923                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13924 {
13925   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
13926   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
13927 }
13928 \f
13929 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13930
13931 struct mips_mach_extension
13932 {
13933   unsigned long extension, base;
13934 };
13935
13936
13937 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13938    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13939
13940 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13941 {
13942   /* MIPS64r2 extensions.  */
13943   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13944   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13945   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13946   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13947   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13948
13949   /* MIPS64 extensions.  */
13950   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13951   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13952   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13953
13954   /* MIPS V extensions.  */
13955   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13956
13957   /* R10000 extensions.  */
13958   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13959   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13960   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13961
13962   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13963      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
13964      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
13965      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
13966      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
13967   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
13968   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
13969
13970   /* MIPS IV extensions.  */
13971   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
13972   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
13973   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
13974   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
13975   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
13976
13977   /* VR4100 extensions.  */
13978   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
13979   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
13980
13981   /* MIPS III extensions.  */
13982   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
13983   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
13984   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
13985   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
13986   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
13987   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
13988   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
13989   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
13990   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
13991
13992   /* MIPS32r3 extensions.  */
13993   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
13994
13995   /* MIPS32r2 extensions.  */
13996   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
13997
13998   /* MIPS32 extensions.  */
13999   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14000
14001   /* MIPS II extensions.  */
14002   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14003   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14004   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14005
14006   /* MIPS I extensions.  */
14007   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14008   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14009 };
14010
14011 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14012
14013 static bfd_boolean
14014 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14015 {
14016   size_t i;
14017
14018   if (extension == base)
14019     return TRUE;
14020
14021   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14022       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14023     return TRUE;
14024
14025   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14026       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14027     return TRUE;
14028
14029   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14030     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14031       {
14032         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14033         if (extension == base)
14034           return TRUE;
14035       }
14036
14037   return FALSE;
14038 }
14039
14040 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14041
14042 static unsigned long
14043 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14044 {
14045   switch (isa_ext)
14046     {
14047     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14048     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14049     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14050     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14051     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14052     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14053     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14054     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14055     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14056     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14057     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14058     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14059     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14060     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14061     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14062     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14063     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14064     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14065     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14066     }
14067 }
14068
14069 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14070
14071 unsigned int
14072 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14073 {
14074   switch (bfd_get_mach (abfd))
14075     {
14076     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14077     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14078     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14079     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14080     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14081     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14082     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14083     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14084     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14085     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14086     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14087     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14088     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14089     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14090     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14091     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14092     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14093     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14094     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14095     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14096       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14097     default:                        return 0;
14098     }
14099 }
14100
14101 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14102 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14103
14104 /* Decode a single value into level and revision.  */
14105 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14106 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14107
14108 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14109
14110 static void
14111 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14112 {
14113   int new_isa = 0;
14114   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14115     {
14116     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14117     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14118     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14119     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14120     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14121     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14122     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14123     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14124     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14125     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14126     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14127     default:
14128       _bfd_error_handler
14129         /* xgettext:c-format */
14130         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14131          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14132     }
14133
14134   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14135     {
14136       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14137       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14138     }
14139
14140   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14141   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14142                            bfd_get_mach (abfd)))
14143     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14144 }
14145
14146 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14147
14148 static bfd_boolean
14149 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14150 {
14151   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14152           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14153           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14154           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14155           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14156           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14157           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14158           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14159 }
14160
14161 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14162
14163 static void
14164 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14165 {
14166   obj_attribute *in_attr;
14167
14168   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14169   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14170
14171   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14172     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14173   else
14174     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14175
14176   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14177
14178   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14179   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14180
14181   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14182       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14183       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14184           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14185     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14186   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14187            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14188            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14189     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14190
14191   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14192
14193   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14194     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14195   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14196     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14197   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14198     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14199
14200   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14201       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14202       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14203       && abiflags->isa_level >= 32
14204       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14205     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14206 }
14207
14208 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14209    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14210    sections together, not write them all out sequentially.  */
14211
14212 bfd_boolean
14213 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14214 {
14215   asection *o;
14216   struct bfd_link_order *p;
14217   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14218   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14219   Elf32_RegInfo reginfo;
14220   struct ecoff_debug_info debug;
14221   struct mips_htab_traverse_info hti;
14222   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14223   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14224   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14225   void *mdebug_handle = NULL;
14226   asection *s;
14227   EXTR esym;
14228   unsigned int i;
14229   bfd_size_type amt;
14230   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14231
14232   static const char * const secname[] =
14233   {
14234     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14235     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14236   };
14237   static const int sc[] =
14238   {
14239     scText, scInit, scFini, scData,
14240     scRData, scSData, scSBss, scBss
14241   };
14242
14243   htab = mips_elf_hash_table (info);
14244   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14245
14246   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14247      those without.  */
14248   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14249     return FALSE;
14250
14251   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14252   hti.info = info;
14253   hti.output_bfd = abfd;
14254   hti.error = FALSE;
14255   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14256   if (hti.error)
14257     return FALSE;
14258
14259   /* Get a value for the GP register.  */
14260   if (elf_gp (abfd) == 0)
14261     {
14262       struct bfd_link_hash_entry *h;
14263
14264       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14265       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14266         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14267                          + h->u.def.section->output_section->vma
14268                          + h->u.def.section->output_offset);
14269       else if (htab->is_vxworks
14270                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14271                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14272                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14273                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14274         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14275                          + h->u.def.section->output_offset
14276                          + h->u.def.value);
14277       else if (bfd_link_relocatable (info))
14278         {
14279           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14280
14281           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14282           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14283             if (o->vma < lo
14284                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14285               lo = o->vma;
14286
14287           /* And calculate GP relative to that.  */
14288           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14289         }
14290       else
14291         {
14292           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14293              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14294              callback to warn that GP is not defined.  */
14295         }
14296     }
14297
14298   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14299      information.  */
14300   abiflags_sec = NULL;
14301   reginfo_sec = NULL;
14302   mdebug_sec = NULL;
14303   gptab_data_sec = NULL;
14304   gptab_bss_sec = NULL;
14305   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14306     {
14307       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14308         {
14309           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14310              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14311              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14312           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14313             {
14314               asection *input_section;
14315
14316               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14317                 {
14318                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14319                     continue;
14320                   abort ();
14321                 }
14322
14323               input_section = p->u.indirect.section;
14324
14325               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14326                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14327               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14328             }
14329
14330           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14331           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14332
14333           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14334              matters, but someday it might).  */
14335           o->map_head.link_order = NULL;
14336
14337           abiflags_sec = o;
14338         }
14339
14340       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14341         {
14342           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14343
14344           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14345              Look through all the link_orders comprising it and merge
14346              the information together.  */
14347           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14348             {
14349               asection *input_section;
14350               bfd *input_bfd;
14351               Elf32_External_RegInfo ext;
14352               Elf32_RegInfo sub;
14353
14354               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14355                 {
14356                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14357                     continue;
14358                   abort ();
14359                 }
14360
14361               input_section = p->u.indirect.section;
14362               input_bfd = input_section->owner;
14363
14364               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14365                                               &ext, 0, sizeof ext))
14366                 return FALSE;
14367
14368               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14369
14370               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14371               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14372               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14373               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14374               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14375
14376               /* ri_gp_value is set by the function
14377                  `_bfd_mips_elf_section_processing' when the section is
14378                  finally written out.  */
14379
14380               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14381                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14382               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14383             }
14384
14385           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14386           if (o->size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
14387             {
14388               _bfd_error_handler
14389                 (_("%B: .reginfo section size should be %d bytes, "
14390                    "actual size is %d"),
14391                  abfd, sizeof (Elf32_External_RegInfo), o->size);
14392
14393               return FALSE;
14394             }
14395
14396           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14397              matters, but someday it might).  */
14398           o->map_head.link_order = NULL;
14399
14400           reginfo_sec = o;
14401         }
14402
14403       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14404         {
14405           struct extsym_info einfo;
14406           bfd_vma last;
14407
14408           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14409              Look through all the link_orders comprising it and merge
14410              the information together.  */
14411           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14412           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14413           symhdr->vstamp = 0;
14414           symhdr->ilineMax = 0;
14415           symhdr->cbLine = 0;
14416           symhdr->idnMax = 0;
14417           symhdr->ipdMax = 0;
14418           symhdr->isymMax = 0;
14419           symhdr->ioptMax = 0;
14420           symhdr->iauxMax = 0;
14421           symhdr->issMax = 0;
14422           symhdr->issExtMax = 0;
14423           symhdr->ifdMax = 0;
14424           symhdr->crfd = 0;
14425           symhdr->iextMax = 0;
14426
14427           /* We accumulate the debugging information itself in the
14428              debug_info structure.  */
14429           debug.line = NULL;
14430           debug.external_dnr = NULL;
14431           debug.external_pdr = NULL;
14432           debug.external_sym = NULL;
14433           debug.external_opt = NULL;
14434           debug.external_aux = NULL;
14435           debug.ss = NULL;
14436           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14437           debug.external_fdr = NULL;
14438           debug.external_rfd = NULL;
14439           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14440
14441           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14442           if (mdebug_handle == NULL)
14443             return FALSE;
14444
14445           esym.jmptbl = 0;
14446           esym.cobol_main = 0;
14447           esym.weakext = 0;
14448           esym.reserved = 0;
14449           esym.ifd = ifdNil;
14450           esym.asym.iss = issNil;
14451           esym.asym.st = stLocal;
14452           esym.asym.reserved = 0;
14453           esym.asym.index = indexNil;
14454           last = 0;
14455           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14456             {
14457               esym.asym.sc = sc[i];
14458               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14459               if (s != NULL)
14460                 {
14461                   esym.asym.value = s->vma;
14462                   last = s->vma + s->size;
14463                 }
14464               else
14465                 esym.asym.value = last;
14466               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14467                                                  secname[i], &esym))
14468                 return FALSE;
14469             }
14470
14471           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14472             {
14473               asection *input_section;
14474               bfd *input_bfd;
14475               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14476               struct ecoff_debug_info input_debug;
14477               char *eraw_src;
14478               char *eraw_end;
14479
14480               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14481                 {
14482                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14483                     continue;
14484                   abort ();
14485                 }
14486
14487               input_section = p->u.indirect.section;
14488               input_bfd = input_section->owner;
14489
14490               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14491                 {
14492                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14493                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14494                      want to deal with it.  */
14495                   continue;
14496                 }
14497
14498               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14499                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14500
14501               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14502
14503               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14504                  read in the debugging information and set up an
14505                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14506               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14507                                                    &input_debug))
14508                 return FALSE;
14509
14510               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14511                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14512                       &input_debug, input_swap, info)))
14513                 return FALSE;
14514
14515               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14516                  interesting information, try to find the symbol in
14517                  the linker global hash table and save the information
14518                  for the output external symbols.  */
14519               eraw_src = input_debug.external_ext;
14520               eraw_end = (eraw_src
14521                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14522                              * input_swap->external_ext_size));
14523               for (;
14524                    eraw_src < eraw_end;
14525                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14526                 {
14527                   EXTR ext;
14528                   const char *name;
14529                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14530
14531                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14532                   if (ext.asym.sc == scNil
14533                       || ext.asym.sc == scUndefined
14534                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14535                     continue;
14536
14537                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14538                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14539                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14540                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14541                     continue;
14542
14543                   if (ext.ifd != -1)
14544                     {
14545                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14546                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14547                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14548                     }
14549
14550                   h->esym = ext;
14551                 }
14552
14553               /* Free up the information we just read.  */
14554               free (input_debug.line);
14555               free (input_debug.external_dnr);
14556               free (input_debug.external_pdr);
14557               free (input_debug.external_sym);
14558               free (input_debug.external_opt);
14559               free (input_debug.external_aux);
14560               free (input_debug.ss);
14561               free (input_debug.ssext);
14562               free (input_debug.external_fdr);
14563               free (input_debug.external_rfd);
14564               free (input_debug.external_ext);
14565
14566               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14567                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14568               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14569             }
14570
14571           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14572             {
14573               /* Create .rtproc section.  */
14574               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14575               if (rtproc_sec == NULL)
14576                 {
14577                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14578                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14579
14580                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14581                                                                    ".rtproc",
14582                                                                    flags);
14583                   if (rtproc_sec == NULL
14584                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14585                     return FALSE;
14586                 }
14587
14588               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14589                                                      info, rtproc_sec,
14590                                                      &debug))
14591                 return FALSE;
14592             }
14593
14594           /* Build the external symbol information.  */
14595           einfo.abfd = abfd;
14596           einfo.info = info;
14597           einfo.debug = &debug;
14598           einfo.swap = swap;
14599           einfo.failed = FALSE;
14600           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14601                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14602           if (einfo.failed)
14603             return FALSE;
14604
14605           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14606           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14607
14608           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14609              matters, but someday it might).  */
14610           o->map_head.link_order = NULL;
14611
14612           mdebug_sec = o;
14613         }
14614
14615       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14616         {
14617           const char *subname;
14618           unsigned int c;
14619           Elf32_gptab *tab;
14620           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14621           unsigned int j;
14622
14623           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14624              information describing how the small data area would
14625              change depending upon the -G switch.  These sections
14626              not used in executables files.  */
14627           if (! bfd_link_relocatable (info))
14628             {
14629               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14630                 {
14631                   asection *input_section;
14632
14633                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14634                     {
14635                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14636                         continue;
14637                       abort ();
14638                     }
14639
14640                   input_section = p->u.indirect.section;
14641
14642                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14643                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14644                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14645                 }
14646
14647               /* Skip this section later on (I don't think this
14648                  currently matters, but someday it might).  */
14649               o->map_head.link_order = NULL;
14650
14651               /* Really remove the section.  */
14652               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14653               --abfd->section_count;
14654
14655               continue;
14656             }
14657
14658           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14659              uninitialized data.  */
14660           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14661             gptab_data_sec = o;
14662           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14663             gptab_bss_sec = o;
14664           else
14665             {
14666               _bfd_error_handler
14667                 /* xgettext:c-format */
14668                 (_("%B: illegal section name `%A'"), abfd, o);
14669               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14670               return FALSE;
14671             }
14672
14673           /* The linker script always combines .gptab.data and
14674              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14675              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14676              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14677              case we must change the name of the output section.  */
14678           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14679           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14680             {
14681               if (o == gptab_data_sec)
14682                 o->name = ".gptab.data";
14683               else
14684                 o->name = ".gptab.bss";
14685               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14686               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14687             }
14688
14689           /* Set up the first entry.  */
14690           c = 1;
14691           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14692           tab = bfd_malloc (amt);
14693           if (tab == NULL)
14694             return FALSE;
14695           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14696           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14697
14698           /* Combine the input sections.  */
14699           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14700             {
14701               asection *input_section;
14702               bfd *input_bfd;
14703               bfd_size_type size;
14704               unsigned long last;
14705               bfd_size_type gpentry;
14706
14707               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14708                 {
14709                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14710                     continue;
14711                   abort ();
14712                 }
14713
14714               input_section = p->u.indirect.section;
14715               input_bfd = input_section->owner;
14716
14717               /* Combine the gptab entries for this input section one
14718                  by one.  We know that the input gptab entries are
14719                  sorted by ascending -G value.  */
14720               size = input_section->size;
14721               last = 0;
14722               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14723                    gpentry < size;
14724                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14725                 {
14726                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14727                   Elf32_gptab int_gptab;
14728                   unsigned long val;
14729                   unsigned long add;
14730                   bfd_boolean exact;
14731                   unsigned int look;
14732
14733                   if (! (bfd_get_section_contents
14734                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14735                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14736                     {
14737                       free (tab);
14738                       return FALSE;
14739                     }
14740
14741                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14742                                                 &int_gptab);
14743                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14744                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14745
14746                   exact = FALSE;
14747                   for (look = 1; look < c; look++)
14748                     {
14749                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14750                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14751
14752                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14753                         exact = TRUE;
14754                     }
14755
14756                   if (! exact)
14757                     {
14758                       Elf32_gptab *new_tab;
14759                       unsigned int max;
14760
14761                       /* We need a new table entry.  */
14762                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14763                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14764                       if (new_tab == NULL)
14765                         {
14766                           free (tab);
14767                           return FALSE;
14768                         }
14769                       tab = new_tab;
14770                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14771                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14772
14773                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14774                          value, since that will be implied by this new
14775                          value.  */
14776                       max = 0;
14777                       for (look = 1; look < c; look++)
14778                         {
14779                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14780                               && (max == 0
14781                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14782                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14783                             max = look;
14784                         }
14785                       if (max != 0)
14786                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14787                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14788
14789                       ++c;
14790                     }
14791
14792                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14793                 }
14794
14795               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14796                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14797               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14798             }
14799
14800           /* The table must be sorted by -G value.  */
14801           if (c > 2)
14802             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14803
14804           /* Swap out the table.  */
14805           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14806           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14807           if (ext_tab == NULL)
14808             {
14809               free (tab);
14810               return FALSE;
14811             }
14812
14813           for (j = 0; j < c; j++)
14814             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14815           free (tab);
14816
14817           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14818           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14819
14820           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14821              matters, but someday it might).  */
14822           o->map_head.link_order = NULL;
14823         }
14824     }
14825
14826   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14827   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14828     return FALSE;
14829
14830   /* Now write out the computed sections.  */
14831
14832   if (abiflags_sec != NULL)
14833     {
14834       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14835       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14836
14837       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14838
14839       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14840       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14841         {
14842           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14843           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14844         }
14845       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14846       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14847         return FALSE;
14848     }
14849
14850   if (reginfo_sec != NULL)
14851     {
14852       Elf32_External_RegInfo ext;
14853
14854       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14855       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14856         return FALSE;
14857     }
14858
14859   if (mdebug_sec != NULL)
14860     {
14861       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14862       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14863                                                swap, info,
14864                                                mdebug_sec->filepos))
14865         return FALSE;
14866
14867       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14868     }
14869
14870   if (gptab_data_sec != NULL)
14871     {
14872       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14873                                       gptab_data_sec->contents,
14874                                       0, gptab_data_sec->size))
14875         return FALSE;
14876     }
14877
14878   if (gptab_bss_sec != NULL)
14879     {
14880       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14881                                       gptab_bss_sec->contents,
14882                                       0, gptab_bss_sec->size))
14883         return FALSE;
14884     }
14885
14886   if (SGI_COMPAT (abfd))
14887     {
14888       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14889       if (rtproc_sec != NULL)
14890         {
14891           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14892                                           rtproc_sec->contents,
14893                                           0, rtproc_sec->size))
14894             return FALSE;
14895         }
14896     }
14897
14898   return TRUE;
14899 }
14900 \f
14901 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14902    if there are conflicting settings.  */
14903
14904 static bfd_boolean
14905 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14906 {
14907   bfd *obfd = info->output_bfd;
14908   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14909   flagword old_flags;
14910   flagword new_flags;
14911   bfd_boolean ok;
14912
14913   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14914   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14915   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14916
14917   /* Check flag compatibility.  */
14918
14919   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14920   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14921
14922   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14923      doesn't seem to matter.  */
14924   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14925   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14926
14927   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14928      just be able to ignore this.  */
14929   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14930   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14931
14932   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14933   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14934     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14935
14936   if (new_flags == old_flags)
14937     return TRUE;
14938
14939   ok = TRUE;
14940
14941   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14942       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14943     {
14944       _bfd_error_handler
14945         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14946          ibfd);
14947       ok = TRUE;
14948     }
14949
14950   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14951     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14952   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14953     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14954
14955   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14956   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14957
14958   /* Compare the ISAs.  */
14959   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
14960     {
14961       _bfd_error_handler
14962         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
14963          ibfd);
14964       ok = FALSE;
14965     }
14966   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
14967     {
14968       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
14969       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
14970         {
14971           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
14972              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
14973              OBFD as a 32-bit binary.  */
14974           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
14975           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
14976           elf_elfheader (obfd)->e_flags
14977             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14978
14979           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
14980           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
14981
14982           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
14983              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
14984           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
14985               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
14986               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
14987             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
14988         }
14989       else
14990         {
14991           /* The ISAs aren't compatible.  */
14992           _bfd_error_handler
14993             /* xgettext:c-format */
14994             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
14995              ibfd,
14996              bfd_printable_name (ibfd),
14997              bfd_printable_name (obfd));
14998           ok = FALSE;
14999         }
15000     }
15001
15002   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15003   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15004
15005   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15006      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15007   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15008       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15009           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15010     {
15011       /* Only error if both are set (to different values).  */
15012       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15013           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15014               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15015         {
15016           _bfd_error_handler
15017             /* xgettext:c-format */
15018             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15019              ibfd,
15020              elf_mips_abi_name (ibfd),
15021              elf_mips_abi_name (obfd));
15022           ok = FALSE;
15023         }
15024       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15025       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15026     }
15027
15028   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15029      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15030   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15031     {
15032       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15033       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15034       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15035       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15036       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15037       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15038
15039       if (m16_mis || micro_mis)
15040         {
15041           _bfd_error_handler
15042             /* xgettext:c-format */
15043             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15044              ibfd,
15045              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15046              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15047           ok = FALSE;
15048         }
15049
15050       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15051
15052       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15053       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15054     }
15055
15056   /* Compare NaN encodings.  */
15057   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15058     {
15059       /* xgettext:c-format */
15060       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15061                           ibfd,
15062                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15063                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15064                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15065                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15066       ok = FALSE;
15067       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15068       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15069     }
15070
15071   /* Compare FP64 state.  */
15072   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15073     {
15074       /* xgettext:c-format */
15075       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15076                           ibfd,
15077                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15078                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15079                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15080                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15081       ok = FALSE;
15082       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15083       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15084     }
15085
15086   /* Warn about any other mismatches */
15087   if (new_flags != old_flags)
15088     {
15089       /* xgettext:c-format */
15090       _bfd_error_handler
15091         (_("%B: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15092            "(%#x)"),
15093          ibfd, new_flags, old_flags);
15094       ok = FALSE;
15095     }
15096
15097   return ok;
15098 }
15099
15100 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15101    there are conflicting attributes.  */
15102 static bfd_boolean
15103 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15104 {
15105   bfd *obfd = info->output_bfd;
15106   obj_attribute *in_attr;
15107   obj_attribute *out_attr;
15108   bfd *abi_fp_bfd;
15109   bfd *abi_msa_bfd;
15110
15111   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15112   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15113   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15114     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15115
15116   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15117   if (!abi_msa_bfd
15118       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15119     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15120
15121   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15122     {
15123       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15124       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15125
15126       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15127          initialized.  */
15128       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15129
15130       return TRUE;
15131     }
15132
15133   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15134      non-conflicting ones.  */
15135   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15136   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15137     {
15138       int out_fp, in_fp;
15139
15140       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15141       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15142       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15143       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15144         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15145       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15146                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15147                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15148                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15149         {
15150           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15151           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15152         }
15153       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15154                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15155                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15156                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15157         /* Keep the current setting.  */;
15158       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15159                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15160         {
15161           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15162           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15163         }
15164       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15165                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15166         /* Keep the current setting.  */;
15167       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15168         {
15169           const char *out_string, *in_string;
15170
15171           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15172           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15173           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15174           if (!out_string && !in_string)
15175             /* xgettext:c-format */
15176             _bfd_error_handler
15177               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15178                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15179                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15180           else if (!out_string)
15181             _bfd_error_handler
15182               /* xgettext:c-format */
15183               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15184                  "(set by %B), %B uses %s"),
15185                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15186           else if (!in_string)
15187             _bfd_error_handler
15188               /* xgettext:c-format */
15189               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15190                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15191                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15192           else
15193             {
15194               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15195                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15196                  really relevant to the error message.  */
15197               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15198                 out_string = "-mhard-float";
15199               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15200                 in_string = "-mhard-float";
15201               _bfd_error_handler
15202                 /* xgettext:c-format */
15203                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15204                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15205             }
15206         }
15207     }
15208
15209   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15210      non-conflicting ones.  */
15211   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15212     {
15213       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15214       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15215         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15216       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15217         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15218           {
15219           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15220             _bfd_error_handler
15221               /* xgettext:c-format */
15222               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15223                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15224                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15225                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15226             break;
15227
15228           default:
15229             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15230               {
15231               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15232                 _bfd_error_handler
15233                   /* xgettext:c-format */
15234                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15235                      "(set by %B), %B uses %s"),
15236                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15237                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15238                   break;
15239
15240               default:
15241                 _bfd_error_handler
15242                   /* xgettext:c-format */
15243                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15244                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15245                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15246                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15247                 break;
15248               }
15249           }
15250     }
15251
15252   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15253   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15254 }
15255
15256 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15257    there are conflicting settings.  */
15258
15259 static bfd_boolean
15260 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15261 {
15262   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15263   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15264   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15265
15266   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15267   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15268
15269 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15270   /* Merge abiflags.  */
15271   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15272                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15273   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15274                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15275   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15276                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15277   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15278                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15279   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15280                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15281 #undef max
15282   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15283   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15284
15285   return TRUE;
15286 }
15287
15288 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15289    object file when linking.  */
15290
15291 bfd_boolean
15292 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15293 {
15294   bfd *obfd = info->output_bfd;
15295   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15296   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15297   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15298   asection *sec;
15299   bfd_boolean ok;
15300
15301   /* Check if we have the same endianness.  */
15302   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15303     {
15304       _bfd_error_handler
15305         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15306          ibfd);
15307       return FALSE;
15308     }
15309
15310   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15311     return TRUE;
15312
15313   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15314   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15315
15316   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15317     {
15318       _bfd_error_handler
15319         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15320          ibfd);
15321       return FALSE;
15322     }
15323
15324   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15325      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15326      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15327   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15328     {
15329       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15330          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15331          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15332          not affect compatibility.  */
15333       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15334           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15335           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15336           && (sec->size != 0
15337               || (strcmp (sec->name, ".text")
15338                   && strcmp (sec->name, ".data")
15339                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15340         {
15341           null_input_bfd = FALSE;
15342           break;
15343         }
15344     }
15345   if (null_input_bfd)
15346     return TRUE;
15347
15348   /* Populate abiflags using existing information.  */
15349   if (in_tdata->abiflags_valid)
15350     {
15351       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15352       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15353       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15354
15355       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15356          set.  */
15357       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15358         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15359
15360       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15361       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15362
15363       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15364          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15365       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15366         in_abiflags.isa_rev = 2;
15367
15368       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15369           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15370         _bfd_error_handler
15371           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15372              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15373       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15374           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15375         _bfd_error_handler
15376           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15377              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15378       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15379         _bfd_error_handler
15380           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15381              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15382       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15383          from e_flags.  */
15384       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15385                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15386         _bfd_error_handler
15387           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15388              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15389       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15390         _bfd_error_handler
15391           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15392              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15393            in_abiflags.flags2);
15394     }
15395   else
15396     {
15397       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15398       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15399     }
15400
15401   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15402     {
15403       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15404       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15405       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15406     }
15407
15408   if (! elf_flags_init (obfd))
15409     {
15410       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15411       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15412       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15413         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15414
15415       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15416           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15417               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15418                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15419         {
15420           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15421                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15422             return FALSE;
15423
15424           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15425           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15426         }
15427
15428       ok = TRUE;
15429     }
15430   else
15431     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15432
15433   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15434
15435   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15436
15437   if (!ok)
15438     {
15439       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15440       return FALSE;
15441     }
15442
15443   return TRUE;
15444 }
15445
15446 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15447
15448 bfd_boolean
15449 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15450 {
15451   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15452               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15453
15454   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15455   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15456   return TRUE;
15457 }
15458
15459 char *
15460 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15461 {
15462   switch (dtag)
15463     {
15464     default: return "";
15465     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15466       return "MIPS_RLD_VERSION";
15467     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15468       return "MIPS_TIME_STAMP";
15469     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15470       return "MIPS_ICHECKSUM";
15471     case DT_MIPS_IVERSION:
15472       return "MIPS_IVERSION";
15473     case DT_MIPS_FLAGS:
15474       return "MIPS_FLAGS";
15475     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15476       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15477     case DT_MIPS_MSYM:
15478       return "MIPS_MSYM";
15479     case DT_MIPS_CONFLICT:
15480       return "MIPS_CONFLICT";
15481     case DT_MIPS_LIBLIST:
15482       return "MIPS_LIBLIST";
15483     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15484       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15485     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15486       return "MIPS_CONFLICTNO";
15487     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15488       return "MIPS_LIBLISTNO";
15489     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15490       return "MIPS_SYMTABNO";
15491     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15492       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15493     case DT_MIPS_GOTSYM:
15494       return "MIPS_GOTSYM";
15495     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15496       return "MIPS_HIPAGENO";
15497     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15498       return "MIPS_RLD_MAP";
15499     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15500       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15501     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15502       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15503     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15504       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15505     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15506       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15507     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15508       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15509     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15510       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15511     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15512       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15513     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15514       return "MIPS_DELTA_SYM";
15515     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15516       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15517     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15518       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15519     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15520       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15521     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15522       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15523     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15524       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15525     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15526       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15527     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15528       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15529     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15530       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15531     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15532       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15533     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15534       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15535     case DT_MIPS_OPTIONS:
15536       return "MIPS_OPTIONS";
15537     case DT_MIPS_INTERFACE:
15538       return "MIPS_INTERFACE";
15539     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15540       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15541     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15542       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15543     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15544       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15545     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15546       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15547     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15548       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15549     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15550       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15551     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15552       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15553     case DT_MIPS_PLTGOT:
15554       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15555     case DT_MIPS_RWPLT:
15556       return "DT_MIPS_RWPLT";
15557     }
15558 }
15559
15560 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15561    not known.  */
15562
15563 const char *
15564 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15565 {
15566   switch (fp)
15567     {
15568       /* These strings aren't translated because they're simply
15569          option lists.  */
15570     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15571       return "-mdouble-float";
15572
15573     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15574       return "-msingle-float";
15575
15576     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15577       return "-msoft-float";
15578
15579     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15580       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15581
15582     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15583       return "-mfpxx";
15584
15585     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15586       return "-mgp32 -mfp64";
15587
15588     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15589       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15590
15591     default:
15592       return 0;
15593     }
15594 }
15595
15596 static void
15597 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15598 {
15599   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15600     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15601   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15602     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15603   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15604     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15605   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15606     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15607   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15608     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15609   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15610     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15611   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15612     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15613   if (mask & AFL_ASE_MT)
15614     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15615   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15616     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15617   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15618     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15619   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15620     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15621   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15622     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15623   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15624     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15625   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15626     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15627   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
15628     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
15629   if (mask == 0)
15630     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15631   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15632     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15633 }
15634
15635 static void
15636 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15637 {
15638   switch (isa_ext)
15639     {
15640     case 0:
15641       fputs (_("None"), file);
15642       break;
15643     case AFL_EXT_XLR:
15644       fputs ("RMI XLR", file);
15645       break;
15646     case AFL_EXT_OCTEON3:
15647       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15648       break;
15649     case AFL_EXT_OCTEON2:
15650       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15651       break;
15652     case AFL_EXT_OCTEONP:
15653       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15654       break;
15655     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15656       fputs ("Loongson 3A", file);
15657       break;
15658     case AFL_EXT_OCTEON:
15659       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15660       break;
15661     case AFL_EXT_5900:
15662       fputs ("Toshiba R5900", file);
15663       break;
15664     case AFL_EXT_4650:
15665       fputs ("MIPS R4650", file);
15666       break;
15667     case AFL_EXT_4010:
15668       fputs ("LSI R4010", file);
15669       break;
15670     case AFL_EXT_4100:
15671       fputs ("NEC VR4100", file);
15672       break;
15673     case AFL_EXT_3900:
15674       fputs ("Toshiba R3900", file);
15675       break;
15676     case AFL_EXT_10000:
15677       fputs ("MIPS R10000", file);
15678       break;
15679     case AFL_EXT_SB1:
15680       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15681       break;
15682     case AFL_EXT_4111:
15683       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15684       break;
15685     case AFL_EXT_4120:
15686       fputs ("NEC VR4120", file);
15687       break;
15688     case AFL_EXT_5400:
15689       fputs ("NEC VR5400", file);
15690       break;
15691     case AFL_EXT_5500:
15692       fputs ("NEC VR5500", file);
15693       break;
15694     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15695       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15696       break;
15697     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15698       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15699       break;
15700     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
15701       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
15702       break;
15703     default:
15704       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15705       break;
15706     }
15707 }
15708
15709 static void
15710 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15711 {
15712   switch (val)
15713     {
15714     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15715       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15716       break;
15717     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15718       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15719       break;
15720     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15721       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15722       break;
15723     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15724       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15725       break;
15726     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15727       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15728       break;
15729     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15730       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15731       break;
15732     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15733       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15734       break;
15735     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15736       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15737       break;
15738     default:
15739       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15740       break;
15741     }
15742 }
15743
15744 static int
15745 get_mips_reg_size (int reg_size)
15746 {
15747   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15748          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15749          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15750          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15751          : -1;
15752 }
15753
15754 bfd_boolean
15755 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15756 {
15757   FILE *file = ptr;
15758
15759   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15760
15761   /* Print normal ELF private data.  */
15762   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15763
15764   /* xgettext:c-format */
15765   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15766
15767   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15768     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15769   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15770     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15771   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15772     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15773   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15774     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15775   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15776     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15777   else if (ABI_N32_P (abfd))
15778     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15779   else if (ABI_64_P (abfd))
15780     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15781   else
15782     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15783
15784   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15785     fprintf (file, " [mips1]");
15786   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15787     fprintf (file, " [mips2]");
15788   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15789     fprintf (file, " [mips3]");
15790   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15791     fprintf (file, " [mips4]");
15792   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15793     fprintf (file, " [mips5]");
15794   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15795     fprintf (file, " [mips32]");
15796   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15797     fprintf (file, " [mips64]");
15798   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15799     fprintf (file, " [mips32r2]");
15800   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15801     fprintf (file, " [mips64r2]");
15802   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15803     fprintf (file, " [mips32r6]");
15804   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15805     fprintf (file, " [mips64r6]");
15806   else
15807     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15808
15809   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15810     fprintf (file, " [mdmx]");
15811
15812   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15813     fprintf (file, " [mips16]");
15814
15815   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15816     fprintf (file, " [micromips]");
15817
15818   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15819     fprintf (file, " [nan2008]");
15820
15821   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15822     fprintf (file, " [old fp64]");
15823
15824   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15825     fprintf (file, " [32bitmode]");
15826   else
15827     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15828
15829   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15830     fprintf (file, " [noreorder]");
15831
15832   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15833     fprintf (file, " [PIC]");
15834
15835   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15836     fprintf (file, " [CPIC]");
15837
15838   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15839     fprintf (file, " [XGOT]");
15840
15841   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15842     fprintf (file, " [UCODE]");
15843
15844   fputc ('\n', file);
15845
15846   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15847     {
15848       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15849       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15850       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15851       if (abiflags->isa_rev > 1)
15852         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15853       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15854                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15855       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15856                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15857       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15858                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15859       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15860       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15861       fputs ("ISA Extension: ", file);
15862       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15863       fputs ("\nASEs:", file);
15864       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15865       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15866       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15867       fputc ('\n', file);
15868     }
15869
15870   return TRUE;
15871 }
15872
15873 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15874 {
15875   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15876   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15877   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15878   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15879   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15880   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15881   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15882 };
15883
15884 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15885    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15886    definiton of the symbol.  */
15887 void
15888 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15889                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15890                                       bfd_boolean definition,
15891                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15892 {
15893   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15894     {
15895       unsigned char other;
15896
15897       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15898       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15899       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15900     }
15901
15902   if (!definition
15903       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15904     h->other |= STO_OPTIONAL;
15905 }
15906
15907 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15908    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15909 bfd_boolean
15910 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15911 {
15912   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15913 }
15914
15915 bfd_boolean
15916 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15917 {
15918   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15919           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15920           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15921 }
15922
15923 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15924    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15925
15926 bfd_vma
15927 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15928                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15929 {
15930   return (plt->vma
15931           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15932           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15933 }
15934
15935 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15936    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15937    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15938    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15939    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15940    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15941    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15942    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15943
15944 long
15945 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15946                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15947                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15948                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15949                                     asymbol **ret)
15950 {
15951   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15952   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15953   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15954   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15955
15956   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15957   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15958   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15959   Elf_Internal_Shdr *hdr;
15960   bfd_byte *plt_data;
15961   bfd_vma plt_offset;
15962   unsigned int other;
15963   bfd_vma entry_size;
15964   bfd_vma plt0_size;
15965   asection *relplt;
15966   bfd_vma opcode;
15967   asection *plt;
15968   asymbol *send;
15969   size_t size;
15970   char *names;
15971   long counti;
15972   arelent *p;
15973   asymbol *s;
15974   char *nend;
15975   long count;
15976   long pi;
15977   long i;
15978   long n;
15979
15980   *ret = NULL;
15981
15982   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
15983     return 0;
15984
15985   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
15986   if (relplt == NULL)
15987     return 0;
15988
15989   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
15990   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
15991     return 0;
15992
15993   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
15994   if (plt == NULL)
15995     return 0;
15996
15997   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
15998   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
15999     return -1;
16000   p = relplt->relocation;
16001
16002   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16003      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16004      PLT slots per relocation.  */
16005   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16006   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16007   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16008   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16009                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16010   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16011     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16012
16013   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16014   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16015
16016   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16017     return -1;
16018
16019   if (plt->size < 16)
16020     return -1;
16021
16022   s = *ret = bfd_malloc (size);
16023   if (s == NULL)
16024     return -1;
16025   send = s + 2 * count + 1;
16026
16027   names = (char *) send;
16028   nend = (char *) s + size;
16029   n = 0;
16030
16031   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16032   if (opcode == 0x3302fffe)
16033     {
16034       if (!micromips_p)
16035         return -1;
16036       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16037       other = STO_MICROMIPS;
16038     }
16039   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16040     {
16041       if (!micromips_p)
16042         return -1;
16043       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16044       other = STO_MICROMIPS;
16045     }
16046   else
16047     {
16048       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16049       other = 0;
16050     }
16051
16052   s->the_bfd = abfd;
16053   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16054   s->section = plt;
16055   s->value = 0;
16056   s->name = names;
16057   s->udata.i = other;
16058   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16059   names += sizeof (pltname);
16060   ++s, ++n;
16061
16062   pi = 0;
16063   for (plt_offset = plt0_size;
16064        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16065        plt_offset += entry_size)
16066     {
16067       bfd_vma gotplt_addr;
16068       const char *suffix;
16069       bfd_vma gotplt_hi;
16070       bfd_vma gotplt_lo;
16071       size_t suffixlen;
16072
16073       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16074
16075       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16076       if (opcode == 0x651aeb00)
16077         {
16078           if (micromips_p)
16079             return -1;
16080           /* Truncated table???  */
16081           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16082             break;
16083           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16084           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16085           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16086           suffix = m16suffix;
16087           other = STO_MIPS16;
16088         }
16089       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16090       else if (opcode == 0xff220000)
16091         {
16092           if (!micromips_p)
16093             return -1;
16094           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16095           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16096           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16097           gotplt_lo <<= 2;
16098           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16099           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16100           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16101           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16102           suffix = microsuffix;
16103           other = STO_MICROMIPS;
16104         }
16105       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16106       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16107         {
16108           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16109           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16110           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16111           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16112           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16113           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16114           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16115           suffix = microsuffix;
16116           other = STO_MICROMIPS;
16117         }
16118       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16119       else
16120         {
16121           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16122           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16123           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16124           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16125           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16126           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16127           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16128           suffix = mipssuffix;
16129           other = 0;
16130         }
16131       /* Truncated table???  */
16132       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16133         break;
16134
16135       for (i = 0;
16136            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16137            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16138
16139       if (i < count)
16140         {
16141           size_t namelen;
16142           size_t len;
16143
16144           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16145           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16146              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16147           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16148             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16149           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16150           s->section = plt;
16151           s->value = plt_offset;
16152           s->name = names;
16153           s->udata.i = other;
16154
16155           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16156           namelen = len + suffixlen;
16157           if (names + namelen > nend)
16158             break;
16159
16160           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16161           names += len;
16162           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16163           names += suffixlen;
16164
16165           ++s, ++n;
16166           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16167         }
16168     }
16169
16170   free (plt_data);
16171
16172   return n;
16173 }
16174
16175 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16176
16177 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16178 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16179 {
16180   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16181
16182   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16183 }
16184
16185 void
16186 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16187 {
16188   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16189   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16190
16191   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16192   if (link_info)
16193     {
16194       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16195       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16196
16197       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16198         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16199     }
16200
16201   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16202
16203   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16204       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16205     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16206 }
16207
16208 int
16209 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16210 {
16211   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16212 }
16213
16214 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16215
16216 int
16217 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16218 {
16219   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16220 }