_bfd_mips_elf_final_link: Notify user about wrong .reginfo 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->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7106       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7107
7108       if (bfd_seek (abfd,
7109                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7110                     SEEK_SET) != 0)
7111         return FALSE;
7112       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7113       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7114         return FALSE;
7115     }
7116
7117   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7118       && hdr->bfd_section != NULL
7119       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7120       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7121     {
7122       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7123
7124       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7125          set_section_contents routine.  We save the section contents
7126          so that we don't have to read them again.
7127          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7128          through the section contents to see if there is an
7129          ODK_REGINFO structure.  */
7130
7131       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7132       l = contents;
7133       lend = contents + hdr->sh_size;
7134       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7135         {
7136           Elf_Internal_Options intopt;
7137
7138           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7139                                         &intopt);
7140           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7141             {
7142               _bfd_error_handler
7143                 /* xgettext:c-format */
7144                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7145                    " its header"),
7146                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7147               break;
7148             }
7149           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7150             {
7151               bfd_byte buf[8];
7152
7153               if (bfd_seek (abfd,
7154                             (hdr->sh_offset
7155                              + (l - contents)
7156                              + sizeof (Elf_External_Options)
7157                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7158                              SEEK_SET) != 0)
7159                 return FALSE;
7160               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7161               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7162                 return FALSE;
7163             }
7164           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7165             {
7166               bfd_byte buf[4];
7167
7168               if (bfd_seek (abfd,
7169                             (hdr->sh_offset
7170                              + (l - contents)
7171                              + sizeof (Elf_External_Options)
7172                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7173                             SEEK_SET) != 0)
7174                 return FALSE;
7175               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7176               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7177                 return FALSE;
7178             }
7179           l += intopt.size;
7180         }
7181     }
7182
7183   if (hdr->bfd_section != NULL)
7184     {
7185       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7186
7187       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7188          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7189          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7190          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7191          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7192          input file, and without special handling here the flags set
7193          on it in an input file will be followed.  */
7194       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7195           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7196           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7197         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7198       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7199         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7200       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7201         hdr->sh_flags = 0;
7202       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7203         {
7204           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7205             {
7206               unsigned int adjust;
7207
7208               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7209               if (adjust != 0)
7210                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7211             }
7212         }
7213     }
7214
7215   return TRUE;
7216 }
7217
7218 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7219    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7220    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7221
7222    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7223    how to.  */
7224
7225 bfd_boolean
7226 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7227                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7228                                  const char *name,
7229                                  int shindex)
7230 {
7231   flagword flags = 0;
7232
7233   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7234      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7235      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7236      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7237      probably get away with this.  */
7238   switch (hdr->sh_type)
7239     {
7240     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7241       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7242         return FALSE;
7243       break;
7244     case SHT_MIPS_MSYM:
7245       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7246         return FALSE;
7247       break;
7248     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7249       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7250         return FALSE;
7251       break;
7252     case SHT_MIPS_GPTAB:
7253       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7254         return FALSE;
7255       break;
7256     case SHT_MIPS_UCODE:
7257       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7258         return FALSE;
7259       break;
7260     case SHT_MIPS_DEBUG:
7261       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7262         return FALSE;
7263       flags = SEC_DEBUGGING;
7264       break;
7265     case SHT_MIPS_REGINFO:
7266       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7267           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7268         return FALSE;
7269       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7270       break;
7271     case SHT_MIPS_IFACE:
7272       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7273         return FALSE;
7274       break;
7275     case SHT_MIPS_CONTENT:
7276       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7277         return FALSE;
7278       break;
7279     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7280       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7281         return FALSE;
7282       break;
7283     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7284       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7285         return FALSE;
7286       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7287       break;
7288     case SHT_MIPS_DWARF:
7289       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7290           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7291         return FALSE;
7292       break;
7293     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7294       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7295         return FALSE;
7296       break;
7297     case SHT_MIPS_EVENTS:
7298       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7299           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7300         return FALSE;
7301       break;
7302     default:
7303       break;
7304     }
7305
7306   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7307     return FALSE;
7308
7309   if (flags)
7310     {
7311       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7312                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7313                                                            hdr->bfd_section)
7314                                     | flags)))
7315         return FALSE;
7316     }
7317
7318   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7319     {
7320       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7321
7322       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7323                                       &ext, 0, sizeof ext))
7324         return FALSE;
7325       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7326                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7327       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7328         return FALSE;
7329       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7330     }
7331
7332   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7333
7334   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7335      from the contents of this section.  We need the gp value while
7336      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7337      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7338   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7339     {
7340       Elf32_External_RegInfo ext;
7341       Elf32_RegInfo s;
7342
7343       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7344                                       &ext, 0, sizeof ext))
7345         return FALSE;
7346       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7347       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7348     }
7349
7350   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7351      set the gp value based on what we find.  We may see both
7352      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7353      they should agree.  */
7354   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7355     {
7356       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7357
7358       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7359       if (contents == NULL)
7360         return FALSE;
7361       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7362                                       0, hdr->sh_size))
7363         {
7364           free (contents);
7365           return FALSE;
7366         }
7367       l = contents;
7368       lend = contents + hdr->sh_size;
7369       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7370         {
7371           Elf_Internal_Options intopt;
7372
7373           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7374                                         &intopt);
7375           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7376             {
7377               _bfd_error_handler
7378                 /* xgettext:c-format */
7379                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7380                    " its header"),
7381                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7382               break;
7383             }
7384           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7385             {
7386               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7387
7388               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7389                 (abfd,
7390                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7391                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7392                  &intreg);
7393               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7394             }
7395           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7396             {
7397               Elf32_RegInfo intreg;
7398
7399               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7400                 (abfd,
7401                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7402                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7403                  &intreg);
7404               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7405             }
7406           l += intopt.size;
7407         }
7408       free (contents);
7409     }
7410
7411   return TRUE;
7412 }
7413
7414 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7415    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7416    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7417
7418 bfd_boolean
7419 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7420 {
7421   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7422
7423   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7424     {
7425       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7426       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7427       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7428     }
7429   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7430     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7431   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7432     {
7433       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7434       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7435       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7436     }
7437   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7438     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7439   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7440     {
7441       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7442       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7443          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7444       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7445         hdr->sh_entsize = 0;
7446       else
7447         hdr->sh_entsize = 1;
7448     }
7449   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7450     {
7451       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7452       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7453          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7454       if (SGI_COMPAT (abfd))
7455         {
7456           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7457             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7458           else
7459             hdr->sh_entsize = 1;
7460         }
7461       else
7462         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7463     }
7464   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7465            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7466                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7467                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7468     {
7469       if (SGI_COMPAT (abfd))
7470         hdr->sh_entsize = 0;
7471 #if 0
7472       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7473       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7474 #endif
7475     }
7476   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7477            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7478            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7479            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7480            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7481            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7482     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7483   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7484     {
7485       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7486       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7487     }
7488   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7489     {
7490       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7491       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7492       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7493     }
7494   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7495     {
7496       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7497       hdr->sh_entsize = 1;
7498       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7499     }
7500   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7501     {
7502       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7503       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7504     }
7505   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7506            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7507     {
7508       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7509
7510       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7511          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7512          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7513       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7514         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7515     }
7516   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7517     {
7518       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7519       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7520          final_write_processing.  */
7521     }
7522   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7523            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7524     {
7525       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7526       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7527       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7528     }
7529   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7530     {
7531       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7532       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7533       hdr->sh_entsize = 8;
7534     }
7535
7536   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7537    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7538    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7539    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7540    Thus we create those header only on demand now.  */
7541
7542   return TRUE;
7543 }
7544
7545 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7546    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7547    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7548    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7549    the .scommon section.  */
7550
7551 bfd_boolean
7552 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7553                                         asection *sec, int *retval)
7554 {
7555   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7556     {
7557       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7558       return TRUE;
7559     }
7560   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7561     {
7562       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7563       return TRUE;
7564     }
7565   return FALSE;
7566 }
7567 \f
7568 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7569    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7570
7571 bfd_boolean
7572 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7573                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7574                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7575                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7576 {
7577   if (SGI_COMPAT (abfd)
7578       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7579       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7580     {
7581       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7582       *namep = NULL;
7583       return TRUE;
7584     }
7585
7586   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7587      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7588      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7589      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7590      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7591      is not done for them. */
7592   if (!NEWABI_P(abfd)
7593       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7594       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7595     {
7596       *namep = NULL;
7597       return TRUE;
7598     }
7599
7600   switch (sym->st_shndx)
7601     {
7602     case SHN_COMMON:
7603       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7604          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7605       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7606           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7607           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7608         break;
7609       /* Fall through.  */
7610     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7611       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7612       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7613       *valp = sym->st_size;
7614       break;
7615
7616     case SHN_MIPS_TEXT:
7617       /* This section is used in a shared object.  */
7618       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7619         {
7620           asymbol *elf_text_symbol;
7621           asection *elf_text_section;
7622           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7623
7624           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7625           if (elf_text_section == NULL)
7626             return FALSE;
7627
7628           amt = sizeof (asymbol);
7629           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7630           if (elf_text_symbol == NULL)
7631             return FALSE;
7632
7633           /* Initialize the section.  */
7634
7635           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7636           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7637
7638           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7639           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7640
7641           elf_text_section->name = ".text";
7642           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7643           elf_text_section->output_section = NULL;
7644           elf_text_section->owner = abfd;
7645           elf_text_symbol->name = ".text";
7646           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7647           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7648         }
7649       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7650          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7651          so I took it out.  */
7652       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7653       break;
7654
7655     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7656       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7657     case SHN_MIPS_DATA:
7658       /* This section is used in a shared object.  */
7659       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7660         {
7661           asymbol *elf_data_symbol;
7662           asection *elf_data_section;
7663           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7664
7665           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7666           if (elf_data_section == NULL)
7667             return FALSE;
7668
7669           amt = sizeof (asymbol);
7670           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7671           if (elf_data_symbol == NULL)
7672             return FALSE;
7673
7674           /* Initialize the section.  */
7675
7676           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7677           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7678
7679           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7680           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7681
7682           elf_data_section->name = ".data";
7683           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7684           elf_data_section->output_section = NULL;
7685           elf_data_section->owner = abfd;
7686           elf_data_symbol->name = ".data";
7687           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7688           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7689         }
7690       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7691          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7692          so I took it out.  */
7693       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7694       break;
7695
7696     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7697       *secp = bfd_und_section_ptr;
7698       break;
7699     }
7700
7701   if (SGI_COMPAT (abfd)
7702       && ! bfd_link_pic (info)
7703       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7704       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7705     {
7706       struct elf_link_hash_entry *h;
7707       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7708
7709       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7710       bh = NULL;
7711       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7712              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7713               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7714         return FALSE;
7715
7716       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7717       h->non_elf = 0;
7718       h->def_regular = 1;
7719       h->type = STT_OBJECT;
7720
7721       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7722         return FALSE;
7723
7724       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7725       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7726     }
7727
7728   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7729      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7730      the right value when it is loaded into the PC.  */
7731   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7732     ++*valp;
7733
7734   return TRUE;
7735 }
7736
7737 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7738    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7739    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7740
7741 int
7742 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7743   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7744    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7745    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7746 {
7747   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7748      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7749      common in the output file.  */
7750   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7751       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7752     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7753
7754   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7755     sym->st_value &= ~1;
7756
7757   return 1;
7758 }
7759 \f
7760 /* Functions for the dynamic linker.  */
7761
7762 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7763
7764 bfd_boolean
7765 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7766 {
7767   struct elf_link_hash_entry *h;
7768   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7769   flagword flags;
7770   register asection *s;
7771   const char * const *namep;
7772   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7773
7774   htab = mips_elf_hash_table (info);
7775   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7776
7777   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7778            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7779
7780   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7781      EABI doesn't.  */
7782   if (!htab->is_vxworks)
7783     {
7784       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7785       if (s != NULL)
7786         {
7787           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7788             return FALSE;
7789         }
7790     }
7791
7792   /* We need to create .got section.  */
7793   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7794     return FALSE;
7795
7796   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7797     return FALSE;
7798
7799   /* Create .stub section.  */
7800   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7801                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7802                                           flags | SEC_CODE);
7803   if (s == NULL
7804       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7805                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7806     return FALSE;
7807   htab->sstubs = s;
7808
7809   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7810       && bfd_link_executable (info)
7811       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7812     {
7813       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7814                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7815       if (s == NULL
7816           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7817                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7818         return FALSE;
7819     }
7820
7821   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7822      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7823      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7824      the linker takes such action.  */
7825   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7826     {
7827       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7828         {
7829           bh = NULL;
7830           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7831                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7832                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7833             return FALSE;
7834
7835           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7836           h->non_elf = 0;
7837           h->def_regular = 1;
7838           h->type = STT_SECTION;
7839
7840           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7841             return FALSE;
7842         }
7843
7844       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7845       if (SGI_COMPAT (abfd))
7846         {
7847           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7848             return FALSE;
7849         }
7850
7851       /* Change alignments of some sections.  */
7852       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7853       if (s != NULL)
7854         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7855
7856       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7857       if (s != NULL)
7858         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7859
7860       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7861       if (s != NULL)
7862         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7863
7864       /* ??? */
7865       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
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, ".dynamic");
7870       if (s != NULL)
7871         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7872     }
7873
7874   if (bfd_link_executable (info))
7875     {
7876       const char *name;
7877
7878       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7879       bh = NULL;
7880       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7881             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7882              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7883         return FALSE;
7884
7885       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7886       h->non_elf = 0;
7887       h->def_regular = 1;
7888       h->type = STT_SECTION;
7889
7890       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7891         return FALSE;
7892
7893       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7894         {
7895           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7896              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7897              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7898              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7899           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7900           BFD_ASSERT (s != NULL);
7901
7902           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7903           bh = NULL;
7904           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7905                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7906                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7907             return FALSE;
7908
7909           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7910           h->non_elf = 0;
7911           h->def_regular = 1;
7912           h->type = STT_OBJECT;
7913
7914           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7915             return FALSE;
7916           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7917         }
7918     }
7919
7920   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7921      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7922   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7923     return FALSE;
7924
7925   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7926   if (htab->is_vxworks
7927       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7928     return FALSE;
7929
7930   return TRUE;
7931 }
7932 \f
7933 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7934    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7935    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7936
7937 static bfd_boolean
7938 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7939                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7940                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7941 {
7942   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7943   const struct elf_backend_data *bed;
7944
7945   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7946      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7947   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7948   if (rel_hdr == NULL)
7949     return FALSE;
7950   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7951   return ((size_t) (rel - relocs)
7952           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7953 }
7954
7955 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7956    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7957    of the section that REL is against.  */
7958
7959 static bfd_vma
7960 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7961                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7962 {
7963   bfd_byte *location;
7964   unsigned int r_type;
7965   bfd_vma addend;
7966   bfd_vma bytes;
7967
7968   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7969   location = contents + rel->r_offset;
7970
7971   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7972   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7973   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7974   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7975
7976   addend = bytes & howto->src_mask;
7977
7978   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7979      accordingly.  */
7980   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7981     addend <<= 1;
7982
7983   return addend;
7984 }
7985
7986 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7987    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7988    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7989    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7990    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7991
7992 static bfd_boolean
7993 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7994                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7995                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7996                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7997 {
7998   unsigned int r_type, lo16_type;
7999   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
8000   reloc_howto_type *lo16_howto;
8001   bfd_vma l;
8002
8003   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8004   if (mips16_reloc_p (r_type))
8005     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8006   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8007     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8008   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8009     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8010   else
8011     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8012
8013   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8014      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8015      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8016      LO16 value.)
8017
8018      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8019
8020      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8021      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8022      relocation may be a composed relocation consisting of several
8023      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8024      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8025      extension in general, as that is useful for GCC.
8026
8027      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8028      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8029      the ABI but not immediately harmful.  */
8030   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8031   if (lo16_relocation == NULL)
8032     return FALSE;
8033
8034   /* Obtain the addend kept there.  */
8035   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8036   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8037
8038   l <<= lo16_howto->rightshift;
8039   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8040
8041   *addend <<= 16;
8042   *addend += l;
8043   return TRUE;
8044 }
8045
8046 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8047    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8048    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8049
8050 static bfd_boolean
8051 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8052 {
8053   if (*contents)
8054     return TRUE;
8055
8056   /* Get cached copy if it exists.  */
8057   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8058     {
8059       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8060       return TRUE;
8061     }
8062
8063   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8064 }
8065
8066 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8067
8068 static struct plt_entry *
8069 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8070 {
8071   struct plt_entry *entry;
8072
8073   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8074   if (entry == NULL)
8075     return NULL;
8076
8077   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8078   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8079   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8080   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8081   return entry;
8082 }
8083
8084 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8085    allocate space in the global offset table and record the need for
8086    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8087
8088 bfd_boolean
8089 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8090                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8091 {
8092   const char *name;
8093   bfd *dynobj;
8094   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8095   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8096   size_t extsymoff;
8097   const Elf_Internal_Rela *rel;
8098   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8099   asection *sreloc;
8100   const struct elf_backend_data *bed;
8101   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8102   bfd_byte *contents;
8103   bfd_vma addend;
8104   reloc_howto_type *howto;
8105
8106   if (bfd_link_relocatable (info))
8107     return TRUE;
8108
8109   htab = mips_elf_hash_table (info);
8110   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8111
8112   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8113   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8114   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8115   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8116
8117   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8118   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8119
8120   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8121
8122   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8123   if (FN_STUB_P (name))
8124     {
8125       unsigned long r_symndx;
8126
8127       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8128          this is for.  */
8129
8130       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8131       if (r_symndx == 0)
8132         {
8133           _bfd_error_handler
8134             /* xgettext:c-format */
8135             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8136                " stub section `%s'"),
8137              abfd, name);
8138           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8139           return FALSE;
8140         }
8141
8142       if (r_symndx < extsymoff
8143           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8144         {
8145           asection *o;
8146
8147           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8148              needed if there is some relocation in this BFD, other
8149              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8150           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8151             {
8152               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8153               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8154
8155               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8156               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8157                   || o->reloc_count == 0
8158                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8159                 continue;
8160
8161               sec_relocs
8162                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8163                                              info->keep_memory);
8164               if (sec_relocs == NULL)
8165                 return FALSE;
8166
8167               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8168               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8169                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8170                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8171                   break;
8172
8173               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8174                 free (sec_relocs);
8175
8176               if (r < rend)
8177                 break;
8178             }
8179
8180           if (o == NULL)
8181             {
8182               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8183                  not need it.  Since this function is called before
8184                  the linker maps input sections to output sections, we
8185                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8186                  flag.  */
8187               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8188               return TRUE;
8189             }
8190
8191           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8192              this BFD.  */
8193           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8194             {
8195               unsigned long symcount;
8196               asection **n;
8197               bfd_size_type amt;
8198
8199               if (elf_bad_symtab (abfd))
8200                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8201               else
8202                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8203               amt = symcount * sizeof (asection *);
8204               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8205               if (n == NULL)
8206                 return FALSE;
8207               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8208             }
8209
8210           sec->flags |= SEC_KEEP;
8211           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8212
8213           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8214              That flag is used to see whether we need to look through
8215              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8216              it here, because we just have a local stub.  */
8217         }
8218       else
8219         {
8220           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8221
8222           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8223                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8224
8225           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8226                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8227             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8228
8229           /* H is the symbol this stub is for.  */
8230
8231           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8232              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8233              this function is called before the linker maps input sections
8234              to output sections, we can easily discard it by setting the
8235              SEC_EXCLUDE flag.  */
8236           if (h->fn_stub != NULL)
8237             {
8238               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8239               return TRUE;
8240             }
8241
8242           sec->flags |= SEC_KEEP;
8243           h->fn_stub = sec;
8244           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8245         }
8246     }
8247   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8248     {
8249       unsigned long r_symndx;
8250       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8251       asection **loc;
8252
8253       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8254          this is for.  */
8255
8256       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8257       if (r_symndx == 0)
8258         {
8259           _bfd_error_handler
8260             /* xgettext:c-format */
8261             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8262                " stub section `%s'"),
8263              abfd, name);
8264           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8265           return FALSE;
8266         }
8267
8268       if (r_symndx < extsymoff
8269           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8270         {
8271           asection *o;
8272
8273           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8274              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8275              that refers to this symbol.  */
8276           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8277             {
8278               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8279               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8280
8281               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8282               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8283                   || o->reloc_count == 0
8284                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8285                 continue;
8286
8287               sec_relocs
8288                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8289                                              info->keep_memory);
8290               if (sec_relocs == NULL)
8291                 return FALSE;
8292
8293               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8294               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8295                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8296                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8297                     break;
8298
8299               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8300                 free (sec_relocs);
8301
8302               if (r < rend)
8303                 break;
8304             }
8305
8306           if (o == NULL)
8307             {
8308               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8309                  not need it.  Since this function is called before
8310                  the linker maps input sections to output sections, we
8311                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8312                  flag.  */
8313               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8314               return TRUE;
8315             }
8316
8317           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8318              this BFD.  */
8319           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8320             {
8321               unsigned long symcount;
8322               asection **n;
8323               bfd_size_type amt;
8324
8325               if (elf_bad_symtab (abfd))
8326                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8327               else
8328                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8329               amt = symcount * sizeof (asection *);
8330               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8331               if (n == NULL)
8332                 return FALSE;
8333               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8334             }
8335
8336           sec->flags |= SEC_KEEP;
8337           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8338
8339           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8340              That flag is used to see whether we need to look through
8341              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8342              it here, because we just have a local stub.  */
8343         }
8344       else
8345         {
8346           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8347                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8348
8349           /* H is the symbol this stub is for.  */
8350
8351           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8352             loc = &h->call_fp_stub;
8353           else
8354             loc = &h->call_stub;
8355
8356           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8357              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8358              this function is called before the linker maps input sections
8359              to output sections, we can easily discard it by setting the
8360              SEC_EXCLUDE flag.  */
8361           if (*loc != NULL)
8362             {
8363               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8364               return TRUE;
8365             }
8366
8367           sec->flags |= SEC_KEEP;
8368           *loc = sec;
8369           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8370         }
8371     }
8372
8373   sreloc = NULL;
8374   contents = NULL;
8375   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8376     {
8377       unsigned long r_symndx;
8378       unsigned int r_type;
8379       struct elf_link_hash_entry *h;
8380       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8381       bfd_boolean call_reloc_p;
8382       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8383
8384       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8385       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8386
8387       if (r_symndx < extsymoff)
8388         h = NULL;
8389       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8390         {
8391           _bfd_error_handler
8392             /* xgettext:c-format */
8393             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8394              abfd, name);
8395           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8396           return FALSE;
8397         }
8398       else
8399         {
8400           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8401           if (h != NULL)
8402             {
8403               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8404                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8405                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8406             }
8407         }
8408
8409       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8410          relocation into a dynamic one.  */
8411       can_make_dynamic_p = FALSE;
8412
8413       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8414          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8415       call_reloc_p = FALSE;
8416
8417       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8418          into account when deciding how to define the symbol.
8419          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8420          .debug* should have no effect.  */
8421       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8422
8423       switch (r_type)
8424         {
8425         case R_MIPS_CALL16:
8426         case R_MIPS_CALL_HI16:
8427         case R_MIPS_CALL_LO16:
8428         case R_MIPS16_CALL16:
8429         case R_MICROMIPS_CALL16:
8430         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8431         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8432           call_reloc_p = TRUE;
8433           /* Fall through.  */
8434
8435         case R_MIPS_GOT16:
8436         case R_MIPS_GOT_HI16:
8437         case R_MIPS_GOT_LO16:
8438         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8439         case R_MIPS_GOT_OFST:
8440         case R_MIPS_GOT_DISP:
8441         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8442         case R_MIPS_TLS_GD:
8443         case R_MIPS_TLS_LDM:
8444         case R_MIPS16_GOT16:
8445         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8446         case R_MIPS16_TLS_GD:
8447         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8448         case R_MICROMIPS_GOT16:
8449         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8450         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8451         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8452         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8453         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8454         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8455         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8456         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8457           if (dynobj == NULL)
8458             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8459           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8460             return FALSE;
8461           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8462             {
8463               _bfd_error_handler
8464                 /* xgettext:c-format */
8465                 (_("%B: GOT reloc at %#Lx not expected in executables"),
8466                  abfd, rel->r_offset);
8467               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8468               return FALSE;
8469             }
8470           can_make_dynamic_p = TRUE;
8471           break;
8472
8473         case R_MIPS_NONE:
8474         case R_MIPS_JALR:
8475         case R_MICROMIPS_JALR:
8476           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8477              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8478           constrain_symbol_p = FALSE;
8479           break;
8480
8481         case R_MIPS_GPREL16:
8482         case R_MIPS_GPREL32:
8483         case R_MIPS16_GPREL:
8484         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8485           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8486              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8487              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8488              always resolves to a local function even if other relocations
8489              against the symbol wouldn't.  */
8490           constrain_symbol_p = FALSE;
8491           break;
8492
8493         case R_MIPS_32:
8494         case R_MIPS_REL32:
8495         case R_MIPS_64:
8496           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8497              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8498              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8499
8500              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8501              choice between converting the relocation into a dynamic
8502              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8503              usually better to do the former, unless the relocation is
8504              against a read-only section.  */
8505           if ((bfd_link_pic (info)
8506                || (h != NULL
8507                    && !htab->is_vxworks
8508                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8509                    && !(!info->nocopyreloc
8510                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8511                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8512               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8513             {
8514               can_make_dynamic_p = TRUE;
8515               if (dynobj == NULL)
8516                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8517             }
8518           break;
8519
8520         case R_MIPS_26:
8521         case R_MIPS_PC16:
8522         case R_MIPS_PC21_S2:
8523         case R_MIPS_PC26_S2:
8524         case R_MIPS16_26:
8525         case R_MIPS16_PC16_S1:
8526         case R_MICROMIPS_26_S1:
8527         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8528         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8529         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8530         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8531           call_reloc_p = TRUE;
8532           break;
8533         }
8534
8535       if (h)
8536         {
8537           if (constrain_symbol_p)
8538             {
8539               if (!can_make_dynamic_p)
8540                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8541
8542               if (!call_reloc_p)
8543                 h->pointer_equality_needed = 1;
8544
8545               /* We must not create a stub for a symbol that has
8546                  relocations related to taking the function's address.
8547                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8548                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8549               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8550                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8551             }
8552
8553           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8554              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8555              room for them in .rela.dyn.  */
8556           if (is_gott_symbol (info, h))
8557             {
8558               if (sreloc == NULL)
8559                 {
8560                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8561                   if (sreloc == NULL)
8562                     return FALSE;
8563                 }
8564               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8565               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8566                 /* We tell the dynamic linker that there are
8567                    relocations against the text segment.  */
8568                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8569             }
8570         }
8571       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8572                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8573                || got_disp_reloc_p (r_type)
8574                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8575         {
8576           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8577              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8578              maximum number of pages needed by looking at the size of
8579              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8580              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8581              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8582              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8583              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8584           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8585                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8586             return FALSE;
8587         }
8588
8589       if (h != NULL
8590           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8591                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8592         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8593
8594       switch (r_type)
8595         {
8596         case R_MIPS_CALL16:
8597         case R_MIPS16_CALL16:
8598         case R_MICROMIPS_CALL16:
8599           if (h == NULL)
8600             {
8601               _bfd_error_handler
8602                 /* xgettext:c-format */
8603                 (_("%B: CALL16 reloc at %#Lx not against global symbol"),
8604                  abfd, rel->r_offset);
8605               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8606               return FALSE;
8607             }
8608           /* Fall through.  */
8609
8610         case R_MIPS_CALL_HI16:
8611         case R_MIPS_CALL_LO16:
8612         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8613         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8614           if (h != NULL)
8615             {
8616               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8617                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8618                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8619               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8620                                                       r_type))
8621                 return FALSE;
8622
8623               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8624                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8625                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8626               h->needs_plt = 1;
8627               h->type = STT_FUNC;
8628             }
8629           break;
8630
8631         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8632         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8633         case R_MIPS16_GOT16:
8634         case R_MIPS_GOT16:
8635         case R_MIPS_GOT_HI16:
8636         case R_MIPS_GOT_LO16:
8637         case R_MICROMIPS_GOT16:
8638         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8639         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8640           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8641             {
8642               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8643                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8644                  know for sure until we know whether the symbol is
8645                  preemptible.  */
8646               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8647                 {
8648                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8649                     return FALSE;
8650                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8651                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8652                                                      howto, contents);
8653                   if (got16_reloc_p (r_type))
8654                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8655                                                   contents, &addend);
8656                   else
8657                     addend <<= howto->rightshift;
8658                 }
8659               else
8660                 addend = rel->r_addend;
8661               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8662                                                  h, addend))
8663                 return FALSE;
8664
8665               if (h)
8666                 {
8667                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8668                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8669
8670                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8671                   if (hmips->root.def_regular
8672                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8673                             && ! hmips->root.forced_local))
8674                     h = NULL;
8675                 }
8676             }
8677           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8678              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8679           /* Fall through.  */
8680
8681         case R_MIPS_GOT_DISP:
8682         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8683           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8684                                                        FALSE, r_type))
8685             return FALSE;
8686           break;
8687
8688         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8689         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8690         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8691           if (bfd_link_pic (info))
8692             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8693           /* Fall through */
8694
8695         case R_MIPS_TLS_LDM:
8696         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8697         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8698           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8699             {
8700               r_symndx = STN_UNDEF;
8701               h = NULL;
8702             }
8703           /* Fall through */
8704
8705         case R_MIPS_TLS_GD:
8706         case R_MIPS16_TLS_GD:
8707         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8708           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8709              for TLS GD relocations.  */
8710           if (h != NULL)
8711             {
8712               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8713                                                       FALSE, r_type))
8714                 return FALSE;
8715             }
8716           else
8717             {
8718               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8719                                                      rel->r_addend,
8720                                                      info, r_type))
8721                 return FALSE;
8722             }
8723           break;
8724
8725         case R_MIPS_32:
8726         case R_MIPS_REL32:
8727         case R_MIPS_64:
8728           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8729              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8730              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8731           if (can_make_dynamic_p)
8732             {
8733               if (sreloc == NULL)
8734                 {
8735                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8736                   if (sreloc == NULL)
8737                     return FALSE;
8738                 }
8739               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8740                 {
8741                   /* When creating a shared object, we must copy these
8742                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8743                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8744                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8745                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8746                     /* We tell the dynamic linker that there are
8747                        relocations against the text segment.  */
8748                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8749                 }
8750               else
8751                 {
8752                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8753
8754                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8755                      unless the symbol turns out to be undefined and
8756                      weak with non-default visibility, in which case
8757                      it will be left as zero.
8758
8759                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8760                      in shared libraries, but do not yet do so.
8761
8762                      For an executable, we only need to copy this
8763                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8764                      object.  */
8765                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8766                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8767                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8768                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8769                        are relocations against the text segment.  */
8770                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8771                 }
8772             }
8773
8774           if (SGI_COMPAT (abfd))
8775             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8776               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8777           break;
8778
8779         case R_MIPS_26:
8780         case R_MIPS_GPREL16:
8781         case R_MIPS_LITERAL:
8782         case R_MIPS_GPREL32:
8783         case R_MICROMIPS_26_S1:
8784         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8785         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8786         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8787           if (SGI_COMPAT (abfd))
8788             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8789               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8790           break;
8791
8792           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8793              Reconstruct it for later use during GC.  */
8794         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8795           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8796             return FALSE;
8797           break;
8798
8799           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8800              used.  Record for later use during GC.  */
8801         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8802           BFD_ASSERT (h != NULL);
8803           if (h != NULL
8804               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8805             return FALSE;
8806           break;
8807
8808         default:
8809           break;
8810         }
8811
8812       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8813          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8814          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8815          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8816          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8817          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8818          locally.  */
8819       if (h != NULL
8820           && (branch_reloc_p (r_type)
8821               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8822               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8823           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8824         {
8825           if (h->plt.plist == NULL)
8826             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8827           if (h->plt.plist == NULL)
8828             return FALSE;
8829
8830           if (branch_reloc_p (r_type))
8831             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8832           else
8833             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8834         }
8835
8836       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8837          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8838          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8839          when processing the stub's relocations.  */
8840       if (h != NULL
8841           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8842           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8843         {
8844           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8845
8846           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8847           mh->need_fn_stub = TRUE;
8848         }
8849
8850       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8851          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8852          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8853          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8854          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8855       if (bfd_link_pic (info))
8856         {
8857           switch (r_type)
8858             {
8859             case R_MIPS16_HI16:
8860             case R_MIPS_HI16:
8861             case R_MIPS_HIGHER:
8862             case R_MIPS_HIGHEST:
8863             case R_MICROMIPS_HI16:
8864             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8865             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8866               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8867                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8868               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8869                 break;
8870
8871               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8872                  and has a special meaning.  */
8873               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8874                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8875                 break;
8876
8877               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8878               if (is_gott_symbol (info, h))
8879                 break;
8880
8881               /* FALLTHROUGH */
8882
8883             case R_MIPS16_26:
8884             case R_MIPS_26:
8885             case R_MICROMIPS_26_S1:
8886               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8887               _bfd_error_handler
8888                 /* xgettext:c-format */
8889                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used"
8890                    " when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8891                  abfd, howto->name,
8892                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8893               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8894               return FALSE;
8895             default:
8896               break;
8897             }
8898         }
8899     }
8900
8901   return TRUE;
8902 }
8903 \f
8904 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8905
8906 static bfd_boolean
8907 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8908 {
8909   struct bfd_link_info *info = inf;
8910   bfd *dynobj;
8911   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8912   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8913
8914   htab = mips_elf_hash_table (info);
8915   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8916
8917   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8918   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8919
8920   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8921      allocate relocations in shared objects.  */
8922   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8923     return TRUE;
8924
8925   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8926      will be redirected to the target symbol.  */
8927   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8928     return TRUE;
8929
8930   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8931      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8932      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8933   if (! bfd_link_relocatable (info)
8934       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8935       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8936           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8937           || bfd_link_pic (info)))
8938     {
8939       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8940
8941       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8942         {
8943           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8944              non-default visibility.  */
8945           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
8946               || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
8947             do_copy = FALSE;
8948
8949           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8950              symbol in PIEs.  */
8951           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8952             {
8953               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8954                 return FALSE;
8955             }
8956         }
8957
8958       if (do_copy)
8959         {
8960           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8961              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8962              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8963              relocations against it.
8964
8965              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8966              and the symbol table, so the same requirement does not
8967              apply there.  */
8968           if (!htab->is_vxworks)
8969             {
8970               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8971                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8972               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8973             }
8974
8975           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8976             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8977           if (hmips->readonly_reloc)
8978             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8979                against the text segment.  */
8980             info->flags |= DF_TEXTREL;
8981         }
8982     }
8983
8984   return TRUE;
8985 }
8986
8987 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8988    regular object.  The current definition is in some section of the
8989    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8990    change the definition to something the rest of the link can
8991    understand.  */
8992
8993 bfd_boolean
8994 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8995                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8996 {
8997   bfd *dynobj;
8998   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8999   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9000   asection *s, *srel;
9001
9002   htab = mips_elf_hash_table (info);
9003   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9004
9005   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9006   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9007
9008   /* Make sure we know what is going on here.  */
9009   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9010               && (h->needs_plt
9011                   || h->is_weakalias
9012                   || (h->def_dynamic
9013                       && h->ref_regular
9014                       && !h->def_regular)));
9015
9016   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9017
9018   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9019      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9020      only do this if all references to the function are through call
9021      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9022      are much more efficient than PLT entries.
9023
9024      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9025      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9026   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9027     {
9028       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9029         return TRUE;
9030
9031       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9032          the symbol to the stub location.  This is required to make
9033          function pointers compare as equal between the normal
9034          executable and the shared library.  */
9035       if (!h->def_regular)
9036         {
9037           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9038           htab->lazy_stub_count++;
9039           return TRUE;
9040         }
9041     }
9042   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9043      functions that are only accessed through call relocations.
9044
9045      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9046      are static-only relocations against an externally-defined function.
9047      This can technically occur for shared libraries if there are
9048      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9049      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9050      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9051      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9052   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9053             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9054            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9055            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9056            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9057                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9058     {
9059       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9060       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9061
9062       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9063          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9064          for PLT offset calculations.  */
9065       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9066         {
9067           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9068           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9069
9070           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9071              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9072              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9073              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9074           if (!htab->is_vxworks
9075               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9076             return FALSE;
9077
9078           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9079              for the same reason as above.  */
9080           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9081                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9082             return FALSE;
9083
9084           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9085              are reserved.  */
9086           if (!htab->is_vxworks)
9087             htab->plt_got_index
9088               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9089                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9090
9091           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9092              .rela.plt.unloaded entries.  */
9093           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9094             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9095
9096           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9097           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9098             htab->plt_mips_entry_size
9099               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9100           else if (htab->is_vxworks)
9101             htab->plt_mips_entry_size
9102               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9103           else if (newabi_p)
9104             htab->plt_mips_entry_size
9105               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9106           else if (!micromips_p)
9107             {
9108               htab->plt_mips_entry_size
9109                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9110               htab->plt_comp_entry_size
9111                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9112             }
9113           else if (htab->insn32)
9114             {
9115               htab->plt_mips_entry_size
9116                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9117               htab->plt_comp_entry_size
9118                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9119             }
9120           else
9121             {
9122               htab->plt_mips_entry_size
9123                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9124               htab->plt_comp_entry_size
9125                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9126             }
9127         }
9128
9129       if (h->plt.plist == NULL)
9130         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9131       if (h->plt.plist == NULL)
9132         return FALSE;
9133
9134       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9135          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9136
9137          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9138          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9139          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9140          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9141          instruction.  */
9142       if (newabi_p
9143           || htab->is_vxworks
9144           || hmips->call_stub
9145           || hmips->call_fp_stub)
9146         {
9147           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9148           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9149         }
9150
9151       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9152          have a free choice of whether to use standard or compressed
9153          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9154          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9155          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9156          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9157       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9158         {
9159           if (micromips_p)
9160             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9161           else
9162             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9163         }
9164
9165       if (h->plt.plist->need_mips)
9166         {
9167           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9168           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9169         }
9170       if (h->plt.plist->need_comp)
9171         {
9172           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9173           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9174         }
9175
9176       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9177       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9178
9179       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9180          symbol's value to the address of the stub.  */
9181       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9182         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9183
9184       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9185       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9186                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9187                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9188
9189       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9190       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9191         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9192
9193       /* All relocations against this symbol that could have been made
9194          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9195       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9196
9197       return TRUE;
9198     }
9199
9200   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9201      processor independent code will have arranged for us to see the
9202      real definition first, and we can just use the same value.  */
9203   if (h->is_weakalias)
9204     {
9205       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
9206       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
9207       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
9208       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
9209       return TRUE;
9210     }
9211
9212   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9213      in regular objects.  */
9214   if (h->def_regular)
9215     return TRUE;
9216
9217   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9218      against this symbol into dynamic relocations.  */
9219   if (!hmips->has_static_relocs)
9220     return TRUE;
9221
9222   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9223      some that we can't convert.  */
9224   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9225     {
9226       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9227                             "dynamic symbol %s"),
9228                           h->root.root.string);
9229       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9230       return FALSE;
9231     }
9232
9233   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9234      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9235      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9236      object will contain position independent code, so all references
9237      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9238      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9239      determine the address it must put in the global offset table, so
9240      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9241      same memory location for the variable.  */
9242
9243   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9244     {
9245       s = htab->root.sdynrelro;
9246       srel = htab->root.sreldynrelro;
9247     }
9248   else
9249     {
9250       s = htab->root.sdynbss;
9251       srel = htab->root.srelbss;
9252     }
9253   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9254     {
9255       if (htab->is_vxworks)
9256         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9257       else
9258         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9259       h->needs_copy = 1;
9260     }
9261
9262   /* All relocations against this symbol that could have been made
9263      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9264   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9265
9266   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9267 }
9268 \f
9269 /* This function is called after all the input files have been read,
9270    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9271    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9272
9273 bfd_boolean
9274 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9275                                     struct bfd_link_info *info)
9276 {
9277   asection *sect;
9278   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9279   struct mips_htab_traverse_info hti;
9280
9281   htab = mips_elf_hash_table (info);
9282   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9283
9284   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9285   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9286   if (sect != NULL)
9287     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9288
9289   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9290   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9291   if (sect != NULL)
9292     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9293
9294   hti.info = info;
9295   hti.output_bfd = output_bfd;
9296   hti.error = FALSE;
9297   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9298                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9299   if (hti.error)
9300     return FALSE;
9301
9302   return TRUE;
9303 }
9304
9305 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9306
9307 static bfd_boolean
9308 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9309 {
9310   bfd *dynobj;
9311   asection *s;
9312   struct mips_got_info *g;
9313   bfd_size_type loadable_size = 0;
9314   bfd_size_type page_gotno;
9315   bfd *ibfd;
9316   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9317   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9318
9319   htab = mips_elf_hash_table (info);
9320   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9321
9322   s = htab->root.sgot;
9323   if (s == NULL)
9324     return TRUE;
9325
9326   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9327   g = htab->got_info;
9328
9329   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9330      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9331   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9332   if (htab->is_vxworks)
9333     htab->reserved_gotno = 3;
9334   else
9335     htab->reserved_gotno = 2;
9336   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9337   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9338
9339   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9340      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9341   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9342
9343   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9344     return FALSE;
9345
9346   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9347      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9348      required.  */
9349   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9350     {
9351       asection *subsection;
9352
9353       for (subsection = ibfd->sections;
9354            subsection;
9355            subsection = subsection->next)
9356         {
9357           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9358             continue;
9359           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9360                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9361         }
9362     }
9363
9364   if (htab->is_vxworks)
9365     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9366        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9367        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9368     page_gotno = 0;
9369   else
9370     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9371        sections.  Is 5 enough?  */
9372     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9373
9374   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9375      conservative.  */
9376   if (page_gotno > g->page_gotno)
9377     page_gotno = g->page_gotno;
9378
9379   g->local_gotno += page_gotno;
9380   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9381
9382   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9383   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9384   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9385
9386   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9387      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9388      dynamic loader.  */
9389   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9390     {
9391       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9392         return FALSE;
9393     }
9394   else
9395     {
9396       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9397          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9398       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9399         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9400           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9401       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9402
9403       /* Set up TLS entries.  */
9404       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9405       tga.info = info;
9406       tga.g = g;
9407       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9408       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9409       if (!tga.g)
9410         return FALSE;
9411       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9412                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9413
9414       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9415       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9416         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9417
9418       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9419       if (g->relocs)
9420         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9421     }
9422
9423   return TRUE;
9424 }
9425
9426 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9427
9428 static void
9429 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9430 {
9431   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9432   bfd_size_type dynsymcount;
9433
9434   htab = mips_elf_hash_table (info);
9435   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9436
9437   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9438     return;
9439
9440   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9441      section, so add a dummy entry to the end.  */
9442   htab->lazy_stub_count++;
9443
9444   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9445      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9446      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9447      be needed.  */
9448   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9449                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9450
9451   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9452      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9453      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9454      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9455      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9456   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9457     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9458                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9459                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9460   else if (htab->insn32)
9461     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9462                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9463                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9464   else
9465     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9466                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9467                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9468
9469   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9470 }
9471
9472 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9473    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9474    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9475
9476 static bfd_boolean
9477 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9478 {
9479   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9480   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9481   struct bfd_link_info *info;
9482   bfd *output_bfd;
9483
9484   info = hti->info;
9485   output_bfd = hti->output_bfd;
9486   htab = mips_elf_hash_table (info);
9487   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9488
9489   if (h->needs_lazy_stub)
9490     {
9491       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9492       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9493       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9494
9495       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9496       if (h->root.plt.plist == NULL)
9497         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9498       if (h->root.plt.plist == NULL)
9499         {
9500           hti->error = TRUE;
9501           return FALSE;
9502         }
9503       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9504       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9505       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9506       h->root.other = other;
9507       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9508     }
9509   return TRUE;
9510 }
9511
9512 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9513    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9514
9515 static bfd_boolean
9516 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9517 {
9518   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9519   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9520   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9521   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9522   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9523   struct mips_htab_traverse_info hti;
9524   struct elf_link_hash_entry *h;
9525   bfd *dynobj;
9526
9527   htab = mips_elf_hash_table (info);
9528   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9529
9530   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9531     return TRUE;
9532
9533   htab->sstubs->size = 0;
9534   hti.info = info;
9535   hti.output_bfd = output_bfd;
9536   hti.error = FALSE;
9537   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9538   if (hti.error)
9539     return FALSE;
9540   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9541   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9542               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9543
9544   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9545   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9546   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9547   if (h == NULL)
9548     return FALSE;
9549   h->root.u.def.value = isa_bit;
9550   h->other = other;
9551   h->type = STT_FUNC;
9552
9553   return TRUE;
9554 }
9555
9556 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9557    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9558    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9559    a standard MIPS PLT entry.  */
9560
9561 static bfd_boolean
9562 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9563 {
9564   struct bfd_link_info *info = data;
9565   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9566   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9567   unsigned int other;
9568   bfd_vma isa_bit;
9569   bfd_vma val;
9570
9571   htab = mips_elf_hash_table (info);
9572   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9573
9574   if (h->use_plt_entry)
9575     {
9576       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9577       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9578                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9579
9580       val = htab->plt_header_size;
9581       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9582         {
9583           isa_bit = 0;
9584           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9585           other = 0;
9586         }
9587       else
9588         {
9589           isa_bit = 1;
9590           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9591           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9592         }
9593       val += isa_bit;
9594       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9595          resolution stub; this stub will become the canonical function
9596          address.  */
9597       if (htab->is_vxworks)
9598         val += 8;
9599
9600       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9601       h->root.root.u.def.value = val;
9602       h->root.other = other;
9603     }
9604
9605   return TRUE;
9606 }
9607
9608 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9609
9610 bfd_boolean
9611 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9612                                      struct bfd_link_info *info)
9613 {
9614   bfd *dynobj;
9615   asection *s, *sreldyn;
9616   bfd_boolean reltext;
9617   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9618
9619   htab = mips_elf_hash_table (info);
9620   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9621   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9622   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9623
9624   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9625     {
9626       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9627       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9628         {
9629           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9630           BFD_ASSERT (s != NULL);
9631           s->size
9632             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9633           s->contents
9634             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9635         }
9636
9637       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9638          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9639          a standard header whenever any standard entries are present
9640          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9641          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9642          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9643
9644          Set symbol table entry values for symbols that use the
9645          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9646
9647          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9648          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9649       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9650         {
9651           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9652                                      && !htab->plt_mips_offset);
9653           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9654           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9655           struct elf_link_hash_entry *h;
9656           bfd_vma size;
9657
9658           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9659           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9660           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9661
9662           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9663             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9664           else if (htab->is_vxworks)
9665             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9666           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9667             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9668           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9669             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9670           else if (!micromips_p)
9671             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9672           else if (htab->insn32)
9673             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9674           else
9675             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9676
9677           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9678           htab->plt_header_size = size;
9679           htab->root.splt->size = (size
9680                                    + htab->plt_mips_offset
9681                                    + htab->plt_comp_offset);
9682           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9683                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9684
9685           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9686
9687           if (htab->root.hplt == NULL)
9688             {
9689               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9690                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9691               htab->root.hplt = h;
9692               if (h == NULL)
9693                 return FALSE;
9694             }
9695
9696           h = htab->root.hplt;
9697           h->root.u.def.value = isa_bit;
9698           h->other = other;
9699           h->type = STT_FUNC;
9700         }
9701     }
9702
9703   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9704   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9705
9706   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9707
9708   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9709     return FALSE;
9710
9711   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9712
9713   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9714      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9715      memory for them.  */
9716   reltext = FALSE;
9717   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9718     {
9719       const char *name;
9720
9721       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9722          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9723       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9724
9725       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9726         continue;
9727
9728       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9729         {
9730           if (s->size != 0)
9731             {
9732               const char *outname;
9733               asection *target;
9734
9735               /* If this relocation section applies to a read only
9736                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9737                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9738                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9739                  there exists a relocation to a read only section or
9740                  not.  */
9741               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9742                                               s->output_section);
9743               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9744               if ((target != NULL
9745                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9746                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9747                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9748                 reltext = TRUE;
9749
9750               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9751                  to copy relocs into the output file.  */
9752               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9753                 s->reloc_count = 0;
9754
9755               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9756                  sort relocations, but in a different way than we do,
9757                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9758                  will move them around between input sections'
9759                  relocation's contents, so our sorting would be
9760                  broken, so don't let it run.  */
9761               info->combreloc = 0;
9762             }
9763         }
9764       else if (bfd_link_executable (info)
9765                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9766                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9767         {
9768           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9769              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9770           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9771         }
9772       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9773                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9774         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9775       else if (s == htab->root.splt)
9776         {
9777           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9778              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9779              for CPUs without load interlocking.  */
9780           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9781               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9782             s->size += 4;
9783         }
9784       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9785                && s != htab->root.sgot
9786                && s != htab->root.sgotplt
9787                && s != htab->sstubs
9788                && s != htab->root.sdynbss
9789                && s != htab->root.sdynrelro)
9790         {
9791           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9792           continue;
9793         }
9794
9795       if (s->size == 0)
9796         {
9797           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9798           continue;
9799         }
9800
9801       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9802         continue;
9803
9804       /* Allocate memory for the section contents.  */
9805       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9806       if (s->contents == NULL)
9807         {
9808           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9809           return FALSE;
9810         }
9811     }
9812
9813   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9814     {
9815       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9816          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9817          must add the entries now so that we get the correct size for
9818          the .dynamic section.  */
9819
9820       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9821          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9822          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9823          may only look at the first one they see.  */
9824       if (!bfd_link_pic (info)
9825           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9826         return FALSE;
9827
9828       if (bfd_link_executable (info)
9829           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9830         return FALSE;
9831
9832       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9833          used by the debugger.  */
9834       if (bfd_link_executable (info)
9835           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9836           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9837         return FALSE;
9838
9839       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9840         info->flags |= DF_TEXTREL;
9841
9842       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9843         {
9844           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9845             return FALSE;
9846
9847           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9848              write out an actual text relocation; we may not, because
9849              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9850              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9851           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9852         }
9853
9854       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9855         return FALSE;
9856
9857       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9858       if (htab->is_vxworks)
9859         {
9860           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9861              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9862           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9863             {
9864               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9865                 return FALSE;
9866
9867               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9868                 return FALSE;
9869
9870               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9871                 return FALSE;
9872             }
9873         }
9874       else
9875         {
9876           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9877             {
9878               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9879                 return FALSE;
9880
9881               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9882                 return FALSE;
9883
9884               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9885                 return FALSE;
9886             }
9887
9888           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9889             return FALSE;
9890
9891           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9892             return FALSE;
9893
9894           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9895             return FALSE;
9896
9897           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9898             return FALSE;
9899
9900           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9901             return FALSE;
9902
9903           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9904             return FALSE;
9905
9906           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9907             return FALSE;
9908
9909           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9910               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9911             return FALSE;
9912
9913           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9914               && (bfd_get_section_by_name
9915                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9916               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9917             return FALSE;
9918         }
9919       if (htab->root.splt->size > 0)
9920         {
9921           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9922             return FALSE;
9923
9924           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9925             return FALSE;
9926
9927           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9928             return FALSE;
9929
9930           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9931             return FALSE;
9932         }
9933       if (htab->is_vxworks
9934           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9935         return FALSE;
9936     }
9937
9938   return TRUE;
9939 }
9940 \f
9941 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9942    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9943    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9944    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9945
9946 static void
9947 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9948                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9949                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9950 {
9951   unsigned int r_type, r_symndx;
9952   Elf_Internal_Sym *sym;
9953   asection *sec;
9954
9955   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9956     {
9957       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9958       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9959           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9960           || literal_reloc_p (r_type))
9961         {
9962           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9963           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9964         }
9965
9966       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9967       sym = local_syms + r_symndx;
9968
9969       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9970       if (!bfd_link_relocatable (info))
9971         {
9972           sec = local_sections[r_symndx];
9973           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9974         }
9975
9976       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9977       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9978         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9979     }
9980 }
9981
9982 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9983    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9984    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9985    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9986    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9987    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9988    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9989    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9990    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9991    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9992    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9993
9994    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9995    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9996    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9997
9998 static void
9999 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10000                                       struct bfd_link_info *info,
10001                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10002                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10003                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10004                                       bfd_boolean rel_reloc,
10005                                       reloc_howto_type *howto,
10006                                       bfd_byte *contents)
10007 {
10008   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10009   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10010   unsigned int r_type;
10011   int i;
10012
10013   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10014     {
10015       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10016       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10017         {
10018           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10019           break;
10020         }
10021     }
10022   do
10023     {
10024        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10025                                         (*rel), count, (*relend),
10026                                         howto, i, contents);
10027     }
10028   while (0);
10029 }
10030
10031 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10032
10033 bfd_boolean
10034 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10035                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10036                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10037                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10038                                 asection **local_sections)
10039 {
10040   Elf_Internal_Rela *rel;
10041   const Elf_Internal_Rela *relend;
10042   bfd_vma addend = 0;
10043   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10044
10045   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10046   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10047     {
10048       const char *name;
10049       bfd_vma value = 0;
10050       reloc_howto_type *howto;
10051       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10052       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10053          REL relocation.  */
10054       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10055       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10056       const char *msg;
10057       unsigned long r_symndx;
10058       asection *sec;
10059       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10060       struct elf_link_hash_entry *h;
10061       bfd_boolean rel_reloc;
10062
10063       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10064                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10065                                                  relocs, rel));
10066       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10067       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10068
10069       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10070       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10071       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10072         {
10073           sec = local_sections[r_symndx];
10074           h = NULL;
10075         }
10076       else
10077         {
10078           unsigned long extsymoff;
10079
10080           extsymoff = 0;
10081           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10082             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10083           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10084           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10085                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10086             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10087
10088           sec = NULL;
10089           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10090               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10091             sec = h->root.u.def.section;
10092         }
10093
10094       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10095         {
10096           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10097                                                 input_section, &rel, &relend,
10098                                                 rel_reloc, howto, contents);
10099           continue;
10100         }
10101
10102       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10103         {
10104           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10105              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10106              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10107              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10108              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10109              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10110           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10111
10112           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10113              of the reloc.  */
10114           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10115             rel->r_offset += 4;
10116         }
10117
10118       if (!use_saved_addend_p)
10119         {
10120           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10121              we must pull the addend out of the field that will be
10122              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10123              RELA relocation.  */
10124           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10125                                          relocs, rel))
10126             {
10127               rela_relocation_p = FALSE;
10128               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10129                                                  howto, contents);
10130               if (hi16_reloc_p (r_type)
10131                   || (got16_reloc_p (r_type)
10132                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10133                                                       local_sections)))
10134                 {
10135                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10136                                                      contents, &addend))
10137                     {
10138                       if (h)
10139                         name = h->root.root.string;
10140                       else
10141                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10142                                                  local_syms + r_symndx,
10143                                                  sec);
10144                       _bfd_error_handler
10145                         /* xgettext:c-format */
10146                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10147                            " for %s at %#Lx in section `%A'"),
10148                          input_bfd, name,
10149                          howto->name, rel->r_offset, input_section);
10150                     }
10151                 }
10152               else
10153                 addend <<= howto->rightshift;
10154             }
10155           else
10156             addend = rel->r_addend;
10157           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10158                                   local_syms, local_sections, rel);
10159         }
10160
10161       if (bfd_link_relocatable (info))
10162         {
10163           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10164               && bfd_big_endian (input_bfd))
10165             rel->r_offset -= 4;
10166
10167           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10168             {
10169               addend += rel->r_addend;
10170               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10171                 addend = mips_elf_high (addend);
10172               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10173                 addend = mips_elf_higher (addend);
10174               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10175                 addend = mips_elf_highest (addend);
10176               else
10177                 addend >>= howto->rightshift;
10178
10179               /* We use the source mask, rather than the destination
10180                  mask because the place to which we are writing will be
10181                  source of the addend in the final link.  */
10182               addend &= howto->src_mask;
10183
10184               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10185                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10186                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10187                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10188                    but for endianness.  */
10189                 {
10190                   bfd_vma sign_bits;
10191                   bfd_vma low_bits;
10192                   bfd_vma high_bits;
10193
10194                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10195 #ifdef BFD64
10196                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10197 #else
10198                     sign_bits = -1;
10199 #endif
10200                   else
10201                     sign_bits = 0;
10202
10203                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10204                      do two separate stores.  */
10205                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10206                     {
10207                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10208                          first.  */
10209                       low_bits = sign_bits;
10210                       high_bits = addend;
10211                     }
10212                   else
10213                     {
10214                       low_bits = addend;
10215                       high_bits = sign_bits;
10216                     }
10217                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10218                               contents + rel->r_offset);
10219                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10220                               contents + rel->r_offset + 4);
10221                   continue;
10222                 }
10223
10224               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10225                                                  input_bfd, input_section,
10226                                                  contents, FALSE))
10227                 return FALSE;
10228             }
10229
10230           /* Go on to the next relocation.  */
10231           continue;
10232         }
10233
10234       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10235          relocations for the same offset.  In that case we are
10236          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10237          for the next.  */
10238       if (rel + 1 < relend
10239           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10240           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10241         use_saved_addend_p = TRUE;
10242       else
10243         use_saved_addend_p = FALSE;
10244
10245       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10246       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10247                                              input_section, info, rel,
10248                                              addend, howto, local_syms,
10249                                              local_sections, &value,
10250                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10251                                              use_saved_addend_p))
10252         {
10253         case bfd_reloc_continue:
10254           /* There's nothing to do.  */
10255           continue;
10256
10257         case bfd_reloc_undefined:
10258           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10259              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10260              trying to perform the relocation at this point, so we
10261              just skip ahead to the next relocation.  */
10262           continue;
10263
10264         case bfd_reloc_notsupported:
10265           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10266           info->callbacks->warning
10267             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10268           return FALSE;
10269
10270         case bfd_reloc_overflow:
10271           if (use_saved_addend_p)
10272             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10273                a given location.  */
10274             ;
10275           else
10276             {
10277               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10278
10279               htab = mips_elf_hash_table (info);
10280               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10281               BFD_ASSERT (name != NULL);
10282               if (!htab->small_data_overflow_reported
10283                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10284                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10285                 {
10286                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10287                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10288
10289                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10290                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10291                 }
10292               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10293                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10294                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10295             }
10296           break;
10297
10298         case bfd_reloc_ok:
10299           break;
10300
10301         case bfd_reloc_outofrange:
10302           msg = NULL;
10303           if (jal_reloc_p (howto->type))
10304             msg = (cross_mode_jump_p
10305                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10306                        "for a non-word-aligned address")
10307                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10308                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10309                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10310           else if (b_reloc_p (howto->type))
10311             msg = (cross_mode_jump_p
10312                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10313                        "for a non-word-aligned address")
10314                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10315           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10316             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10317           if (msg)
10318             {
10319               info->callbacks->einfo
10320                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10321               break;
10322             }
10323           /* Fall through.  */
10324
10325         default:
10326           abort ();
10327           break;
10328         }
10329
10330       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10331          until we reach the last one.  */
10332       if (use_saved_addend_p)
10333         {
10334           addend = value;
10335           continue;
10336         }
10337
10338       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10339         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10340            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10341            that calculated the right value.  Now, however, we
10342            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10343            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10344            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10345            only a 32-bit VMA.  */
10346         {
10347           bfd_vma sign_bits;
10348           bfd_vma low_bits;
10349           bfd_vma high_bits;
10350
10351           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10352 #ifdef BFD64
10353             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10354 #else
10355             sign_bits = -1;
10356 #endif
10357           else
10358             sign_bits = 0;
10359
10360           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10361              do two separate stores.  */
10362           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10363             {
10364               /* Undo what we did above.  */
10365               rel->r_offset -= 4;
10366               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10367                  first.  */
10368               low_bits = sign_bits;
10369               high_bits = value;
10370             }
10371           else
10372             {
10373               low_bits = value;
10374               high_bits = sign_bits;
10375             }
10376           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10377                       contents + rel->r_offset);
10378           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10379                       contents + rel->r_offset + 4);
10380           continue;
10381         }
10382
10383       /* Actually perform the relocation.  */
10384       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10385                                          input_bfd, input_section,
10386                                          contents, cross_mode_jump_p))
10387         return FALSE;
10388     }
10389
10390   return TRUE;
10391 }
10392 \f
10393 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10394    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10395
10396 static int
10397 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10398 {
10399   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10400   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10401   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10402   asection *s;
10403   bfd_byte *loc;
10404   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10405
10406   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10407   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10408   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10409   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10410
10411   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10412   s = stub->stub_section;
10413   loc = s->contents;
10414   if (loc == NULL)
10415     {
10416       loc = bfd_malloc (s->size);
10417       if (loc == NULL)
10418         {
10419           hti->error = TRUE;
10420           return FALSE;
10421         }
10422       s->contents = loc;
10423     }
10424
10425   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10426   offset = stub->offset;
10427
10428   /* Work out the target address.  */
10429   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10430   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10431
10432   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10433   target_low = (target & 0xffff);
10434
10435   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10436     {
10437       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10438          of the section and write the two instructions at the end.  */
10439       memset (loc, 0, offset);
10440       loc += offset;
10441       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10442         {
10443           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10444                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10445                                 loc);
10446           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10447                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10448                                 loc + 4);
10449         }
10450       else
10451         {
10452           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10453           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10454         }
10455     }
10456   else
10457     {
10458       /* This is trampoline.  */
10459       loc += offset;
10460       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10461         {
10462           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10463                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10464           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10465                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10466           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10467                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10468           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10469         }
10470       else
10471         {
10472           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10473           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10474           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10475           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10476         }
10477     }
10478   return TRUE;
10479 }
10480
10481 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10482    adjust it appropriately now.  */
10483
10484 static void
10485 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10486                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10487 {
10488   /* The linker script takes care of providing names and values for
10489      these, but we must place them into the right sections.  */
10490   static const char* const text_section_symbols[] = {
10491     "_ftext",
10492     "_etext",
10493     "__dso_displacement",
10494     "__elf_header",
10495     "__program_header_table",
10496     NULL
10497   };
10498
10499   static const char* const data_section_symbols[] = {
10500     "_fdata",
10501     "_edata",
10502     "_end",
10503     "_fbss",
10504     NULL
10505   };
10506
10507   const char* const *p;
10508   int i;
10509
10510   for (i = 0; i < 2; ++i)
10511     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10512          *p;
10513          ++p)
10514       if (strcmp (*p, name) == 0)
10515         {
10516           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10517              IRIX6 linker.  */
10518           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10519           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10520
10521           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10522           if (i == 0)
10523             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10524           else
10525             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10526
10527           break;
10528         }
10529 }
10530
10531 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10532    dynamic sections here.  */
10533
10534 bfd_boolean
10535 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10536                                      struct bfd_link_info *info,
10537                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10538                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10539 {
10540   bfd *dynobj;
10541   asection *sgot;
10542   struct mips_got_info *g, *gg;
10543   const char *name;
10544   int idx;
10545   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10546   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10547
10548   htab = mips_elf_hash_table (info);
10549   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10550   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10551   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10552
10553   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10554
10555   if (h->plt.plist != NULL
10556       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10557           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10558     {
10559       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10560       bfd_byte *loc;
10561       bfd_vma header_address, got_address;
10562       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10563       bfd_vma got_index;
10564       bfd_vma isa_bit;
10565
10566       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10567
10568       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10569       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10570       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10571       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10572       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10573
10574       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10575       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10576       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10577                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10578
10579       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10580       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10581                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10582                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10583
10584       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10585       got_address_low = got_address & 0xffff;
10586
10587       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10588       loc = (htab->root.sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10589       if (ABI_64_P (output_bfd))
10590         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10591       else
10592         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10593
10594       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10595          does not matter, we just have to pick one).  */
10596       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10597         {
10598           const bfd_vma *plt_entry;
10599           bfd_vma plt_offset;
10600
10601           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10602
10603           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10604
10605           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10606           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10607
10608           /* Pick the load opcode.  */
10609           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10610
10611           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10612
10613           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10614             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10615           else
10616             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10617           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10618           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10619                       loc + 4);
10620
10621           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10622             {
10623               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10624               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10625             }
10626           else
10627             {
10628               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10629               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10630                           loc + 12);
10631             }
10632         }
10633
10634       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10635       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10636         {
10637           bfd_vma plt_offset;
10638
10639           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10640                         + h->plt.plist->comp_offset);
10641
10642           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10643
10644           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10645           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10646
10647           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10648           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10649             {
10650               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10651
10652               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10653               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10654               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10655               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10656               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10657               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10658               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10659             }
10660           else if (htab->insn32)
10661             {
10662               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10663
10664               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10665               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10666               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10667               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10668               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10669               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10670               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10671               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10672             }
10673           else
10674             {
10675               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10676               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10677               bfd_vma loc_address;
10678
10679               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10680
10681               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10682                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10683               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10684
10685               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10686               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10687                 {
10688                   _bfd_error_handler
10689                     /* xgettext:c-format */
10690                     (_("%B: `%A' offset of %Ld from `%A' "
10691                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10692                      output_bfd,
10693                      htab->root.sgotplt->output_section,
10694                      gotpc_offset,
10695                      htab->root.splt->output_section);
10696                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10697                   return FALSE;
10698                 }
10699               bfd_put_16 (output_bfd,
10700                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10701               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10702               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10703               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10704               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10705               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10706             }
10707         }
10708
10709       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10710       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10711                                           got_index - 2, h->dynindx,
10712                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10713
10714       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10715          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10716          flag and leave the value if there are any relocations in the
10717          binary where pointer equality matters.  */
10718       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10719       if (h->pointer_equality_needed)
10720         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10721       else
10722         {
10723           sym->st_value = 0;
10724           sym->st_other = 0;
10725         }
10726     }
10727
10728   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10729     {
10730       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10731       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10732       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10733       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10734       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10735       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10736       bfd_vma stub_big_size;
10737
10738       if (!micromips_p)
10739         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10740       else if (htab->insn32)
10741         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10742       else
10743         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10744
10745       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10746
10747       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10748
10749       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10750
10751       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10752          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10753          index value.  */
10754       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10755         return FALSE;
10756
10757       /* Fill the stub.  */
10758       if (micromips_p)
10759         {
10760           idx = 0;
10761           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10762                                 stub + idx);
10763           idx += 4;
10764           if (htab->insn32)
10765             {
10766               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10767                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10768               idx += 4;
10769             }
10770           else
10771             {
10772               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10773               idx += 2;
10774             }
10775           if (stub_size == stub_big_size)
10776             {
10777               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10778
10779               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10780                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10781                                     stub + idx);
10782               idx += 4;
10783             }
10784           if (htab->insn32)
10785             {
10786               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10787                                     stub + idx);
10788               idx += 4;
10789             }
10790           else
10791             {
10792               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10793               idx += 2;
10794             }
10795
10796           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10797              problem, then use legacy code in the stub.  */
10798           if (stub_size == stub_big_size)
10799             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10800                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10801                                   stub + idx);
10802           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10803             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10804                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10805                                   stub + idx);
10806           else
10807             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10808                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10809                                                         h->dynindx),
10810                                   stub + idx);
10811         }
10812       else
10813         {
10814           idx = 0;
10815           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10816           idx += 4;
10817           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10818           idx += 4;
10819           if (stub_size == stub_big_size)
10820             {
10821               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10822                           stub + idx);
10823               idx += 4;
10824             }
10825           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10826           idx += 4;
10827
10828           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10829              problem, then use legacy code in the stub.  */
10830           if (stub_size == stub_big_size)
10831             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10832                         stub + idx);
10833           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10834             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10835                         stub + idx);
10836           else
10837             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10838                         stub + idx);
10839         }
10840
10841       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10842       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10843               stub, stub_size);
10844
10845       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10846          only for the referenced symbol.  */
10847       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10848
10849       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10850          to reset the global offset table entry for this external
10851          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10852       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10853                        + htab->sstubs->output_offset
10854                        + h->plt.plist->stub_offset
10855                        + isa_bit);
10856       sym->st_other = other;
10857     }
10858
10859   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10860      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10861      conventions.  */
10862   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10863     {
10864       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10865       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10866                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10867       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10868       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10869     }
10870
10871   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10872               || h->forced_local);
10873
10874   sgot = htab->root.sgot;
10875   g = htab->got_info;
10876   BFD_ASSERT (g != NULL);
10877
10878   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10879      the symbols that need them.  */
10880   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10881     {
10882       bfd_vma offset;
10883       bfd_vma value;
10884
10885       value = sym->st_value;
10886       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10887       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10888     }
10889
10890   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10891     {
10892       struct mips_got_entry e, *p;
10893       bfd_vma entry;
10894       bfd_vma offset;
10895
10896       gg = g;
10897
10898       e.abfd = output_bfd;
10899       e.symndx = -1;
10900       e.d.h = hmips;
10901       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10902
10903       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10904         {
10905           if (g->got_entries
10906               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10907                                                            &e)))
10908             {
10909               offset = p->gotidx;
10910               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10911               if (bfd_link_pic (info)
10912                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10913                       && p->d.h != NULL
10914                       && p->d.h->root.def_dynamic
10915                       && !p->d.h->root.def_regular))
10916                 {
10917                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10918                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10919                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10920                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10921                      appropriate addend.  */
10922                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10923
10924                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10925                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10926                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10927                   else
10928                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10929                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10930
10931                   entry = 0;
10932                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10933                          (output_bfd, info, rel,
10934                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10935                     return FALSE;
10936                 }
10937               else
10938                 entry = sym->st_value;
10939               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10940             }
10941         }
10942     }
10943
10944   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10945   name = h->root.root.string;
10946   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10947       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10948     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10949   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10950            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10951     {
10952       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10953       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10954       sym->st_value = 1;
10955     }
10956   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10957     {
10958       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10959       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10960       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10961     }
10962   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10963     {
10964       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10965           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10966         {
10967           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10968           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10969           sym->st_value = 0;
10970           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10971         }
10972       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10973         {
10974           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10975           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10976           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10977           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10978         }
10979       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10980         {
10981           if (h->type == STT_FUNC)
10982             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10983           else if (h->type == STT_OBJECT)
10984             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10985         }
10986     }
10987
10988   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10989   if (h->needs_copy)
10990     {
10991       asection *s;
10992       bfd_vma symval;
10993
10994       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10995       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10996
10997       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10998       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10999                 + h->root.u.def.section->output_offset
11000                 + h->root.u.def.value);
11001       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11002                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11003     }
11004
11005   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11006   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11007     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11008
11009   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11010      to treat compressed symbols like any other.  */
11011   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11012     {
11013       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11014       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11015     }
11016   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11017     {
11018       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11019       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11020     }
11021
11022   return TRUE;
11023 }
11024
11025 /* Likewise, for VxWorks.  */
11026
11027 bfd_boolean
11028 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11029                                          struct bfd_link_info *info,
11030                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11031                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11032 {
11033   bfd *dynobj;
11034   asection *sgot;
11035   struct mips_got_info *g;
11036   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11037   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11038
11039   htab = mips_elf_hash_table (info);
11040   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11041   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11042   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11043
11044   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11045     {
11046       bfd_byte *loc;
11047       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11048       Elf_Internal_Rela rel;
11049       static const bfd_vma *plt_entry;
11050       bfd_vma gotplt_index;
11051       bfd_vma plt_offset;
11052
11053       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11054       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11055
11056       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11057       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11058       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11059       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11060
11061       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11062       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11063                      + htab->root.splt->output_offset
11064                      + plt_offset);
11065
11066       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11067       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11068                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11069                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11070
11071       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11072          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11073       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11074
11075       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11076          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11077       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11078
11079       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11080       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11081                   (htab->root.sgotplt->contents
11082                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11083
11084       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11085       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11086
11087       if (bfd_link_pic (info))
11088         {
11089           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11090           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11091           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11092         }
11093       else
11094         {
11095           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11096
11097           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11098           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11099           got_address_low = got_address & 0xffff;
11100
11101           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11102           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11103           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11104           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11105           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11106           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11107           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11108           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11109
11110           loc = (htab->srelplt2->contents
11111                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11112
11113           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11114           rel.r_offset = got_address;
11115           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11116           rel.r_addend = plt_offset;
11117           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11118
11119           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11120           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11121           rel.r_offset = plt_address + 8;
11122           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11123           rel.r_addend = got_offset;
11124           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11125
11126           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11127           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11128           rel.r_offset += 4;
11129           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11130           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11131         }
11132
11133       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11134       loc = (htab->root.srelplt->contents
11135              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11136       rel.r_offset = got_address;
11137       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11138       rel.r_addend = 0;
11139       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11140
11141       if (!h->def_regular)
11142         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11143     }
11144
11145   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11146
11147   sgot = htab->root.sgot;
11148   g = htab->got_info;
11149   BFD_ASSERT (g != NULL);
11150
11151   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11152   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11153     {
11154       bfd_vma offset;
11155       Elf_Internal_Rela outrel;
11156       bfd_byte *loc;
11157       asection *s;
11158
11159       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11160       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11161       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11162
11163       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11164       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11165       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11166       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11167                          + sgot->output_offset
11168                          + offset);
11169       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11170       outrel.r_addend = 0;
11171       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11172     }
11173
11174   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11175   if (h->needs_copy)
11176     {
11177       Elf_Internal_Rela rel;
11178       asection *srel;
11179       bfd_byte *loc;
11180
11181       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11182
11183       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11184                       + h->root.u.def.section->output_offset
11185                       + h->root.u.def.value);
11186       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11187       rel.r_addend = 0;
11188       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11189         srel = htab->root.sreldynrelro;
11190       else
11191         srel = htab->root.srelbss;
11192       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11193       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11194       ++srel->reloc_count;
11195     }
11196
11197   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11198   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11199     sym->st_value &= ~1;
11200
11201   return TRUE;
11202 }
11203
11204 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11205
11206 static bfd_boolean
11207 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11208 {
11209   bfd_byte *loc;
11210   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11211   static const bfd_vma *plt_entry;
11212   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11213
11214   htab = mips_elf_hash_table (info);
11215   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11216
11217   if (ABI_64_P (output_bfd))
11218     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11219   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11220     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11221   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11222     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11223   else if (htab->insn32)
11224     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11225   else
11226     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11227
11228   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11229   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11230                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11231   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11232   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11233
11234   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11235      not be loaded in two instructions.  */
11236   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11237               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11238
11239   /* Install the PLT header.  */
11240   loc = htab->root.splt->contents;
11241   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11242     {
11243       bfd_vma gotpc_offset;
11244       bfd_vma loc_address;
11245       size_t i;
11246
11247       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11248
11249       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11250                      + htab->root.splt->output_offset);
11251       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11252
11253       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11254       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11255         {
11256           _bfd_error_handler
11257             /* xgettext:c-format */
11258             (_("%B: `%A' offset of %Ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11259              output_bfd,
11260              htab->root.sgotplt->output_section,
11261              gotpc_offset,
11262              htab->root.splt->output_section);
11263           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11264           return FALSE;
11265         }
11266       bfd_put_16 (output_bfd,
11267                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11268       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11269       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11270         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11271     }
11272   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11273     {
11274       size_t i;
11275
11276       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11277       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11278       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11279       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11280       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11281       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11282       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11283         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11284     }
11285   else
11286     {
11287       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11288       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11289       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11290       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11291       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11292       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11293       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11294       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11295     }
11296
11297   return TRUE;
11298 }
11299
11300 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11301    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11302
11303 static void
11304 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11305 {
11306   Elf_Internal_Rela rela;
11307   bfd_byte *loc;
11308   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11309   static const bfd_vma *plt_entry;
11310   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11311
11312   htab = mips_elf_hash_table (info);
11313   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11314
11315   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11316
11317   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11318   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11319                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11320                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11321
11322   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11323   got_value_low = got_value & 0xffff;
11324
11325   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11326   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11327                  + htab->root.splt->output_offset);
11328
11329   /* Install the PLT header.  */
11330   loc = htab->root.splt->contents;
11331   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11332   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11333   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11334   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11335   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11336   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11337
11338   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11339   loc = htab->srelplt2->contents;
11340   rela.r_offset = plt_address;
11341   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11342   rela.r_addend = 0;
11343   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11344   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11345
11346   /* Output the relocation for the following addiu of
11347      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11348   rela.r_offset += 4;
11349   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11350   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11351   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11352
11353   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11354      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11355      in which symbols were output.  */
11356   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11357     {
11358       Elf_Internal_Rela rel;
11359
11360       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11361       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11362       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11363       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11364
11365       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11366       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11367       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11368       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11369
11370       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11371       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11372       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11373       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11374     }
11375 }
11376
11377 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11378
11379 static void
11380 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11381 {
11382   unsigned int i;
11383   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11384
11385   htab = mips_elf_hash_table (info);
11386   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11387
11388   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11389   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11390     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11391                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11392 }
11393
11394 /* Finish up the dynamic sections.  */
11395
11396 bfd_boolean
11397 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11398                                        struct bfd_link_info *info)
11399 {
11400   bfd *dynobj;
11401   asection *sdyn;
11402   asection *sgot;
11403   struct mips_got_info *gg, *g;
11404   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11405
11406   htab = mips_elf_hash_table (info);
11407   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11408
11409   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11410
11411   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11412
11413   sgot = htab->root.sgot;
11414   gg = htab->got_info;
11415
11416   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11417     {
11418       bfd_byte *b;
11419       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11420
11421       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11422       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11423
11424       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11425       BFD_ASSERT (g != NULL);
11426
11427       for (b = sdyn->contents;
11428            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11429            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11430         {
11431           Elf_Internal_Dyn dyn;
11432           const char *name;
11433           size_t elemsize;
11434           asection *s;
11435           bfd_boolean swap_out_p;
11436
11437           /* Read in the current dynamic entry.  */
11438           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11439
11440           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11441           swap_out_p = TRUE;
11442
11443           switch (dyn.d_tag)
11444             {
11445             case DT_RELENT:
11446               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11447               break;
11448
11449             case DT_RELAENT:
11450               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11451               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11452               break;
11453
11454             case DT_STRSZ:
11455               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11456               dyn.d_un.d_val =
11457                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11458               break;
11459
11460             case DT_PLTGOT:
11461               s = htab->root.sgot;
11462               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11463               break;
11464
11465             case DT_MIPS_PLTGOT:
11466               s = htab->root.sgotplt;
11467               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11468               break;
11469
11470             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11471               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11472               break;
11473
11474             case DT_MIPS_FLAGS:
11475               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11476               break;
11477
11478             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11479               {
11480                 time_t t;
11481                 time (&t);
11482                 dyn.d_un.d_val = t;
11483               }
11484               break;
11485
11486             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11487               /* XXX FIXME: */
11488               swap_out_p = FALSE;
11489               break;
11490
11491             case DT_MIPS_IVERSION:
11492               /* XXX FIXME: */
11493               swap_out_p = FALSE;
11494               break;
11495
11496             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11497               s = output_bfd->sections;
11498               BFD_ASSERT (s != NULL);
11499               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11500               break;
11501
11502             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11503               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11504               break;
11505
11506             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11507               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11508                  entry of the first external symbol that is not
11509                  referenced within the same object.  */
11510               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11511               break;
11512
11513             case DT_MIPS_GOTSYM:
11514               if (htab->global_gotsym)
11515                 {
11516                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11517                   break;
11518                 }
11519               /* In case if we don't have global got symbols we default
11520                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11521                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11522               /* Fall through.  */
11523
11524             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11525               name = ".dynsym";
11526               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11527               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11528
11529               if (s != NULL)
11530                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11531               else
11532                 dyn.d_un.d_val = 0;
11533               break;
11534
11535             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11536               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11537               break;
11538
11539             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11540               {
11541                 struct elf_link_hash_entry *h;
11542                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11543                 if (!h)
11544                   {
11545                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11546                     swap_out_p = FALSE;
11547                     break;
11548                   }
11549                 s = h->root.u.def.section;
11550
11551                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11552                    debug pointer.  */
11553                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11554                                   + h->root.u.def.value);
11555               }
11556               break;
11557
11558             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11559               {
11560                 struct elf_link_hash_entry *h;
11561                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11562                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11563                 if (!h)
11564                   {
11565                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11566                     swap_out_p = FALSE;
11567                     break;
11568                   }
11569                 s = h->root.u.def.section;
11570
11571                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11572                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11573                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11574                            + (b - sdyn->contents));
11575                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11576                             + h->root.u.def.value);
11577                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11578               }
11579               break;
11580
11581             case DT_MIPS_OPTIONS:
11582               s = (bfd_get_section_by_name
11583                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11584               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11585               break;
11586
11587             case DT_PLTREL:
11588               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11589               if (htab->is_vxworks)
11590                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11591               else
11592                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11593               break;
11594
11595             case DT_PLTRELSZ:
11596               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11597               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11598               break;
11599
11600             case DT_JMPREL:
11601               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11602               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11603                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11604               break;
11605
11606             case DT_TEXTREL:
11607               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11608                  the dynamic tag.  */
11609               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11610                 {
11611                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11612                   swap_out_p = FALSE;
11613                 }
11614               break;
11615
11616             case DT_FLAGS:
11617               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11618                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11619               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11620                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11621               else
11622                 swap_out_p = FALSE;
11623               break;
11624
11625             default:
11626               swap_out_p = FALSE;
11627               if (htab->is_vxworks
11628                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11629                 swap_out_p = TRUE;
11630               break;
11631             }
11632
11633           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11634             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11635               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11636
11637           if (dyn_to_skip)
11638             {
11639               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11640               dyn_to_skip = 0;
11641             }
11642         }
11643
11644       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11645       if (dyn_skipped > 0)
11646         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11647     }
11648
11649   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11650       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11651     {
11652       if (htab->is_vxworks)
11653         {
11654           /* The first entry of the global offset table points to the
11655              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11656              loader and contains the shared library identifier.
11657              The third is also initialized by the loader and points
11658              to the lazy resolution stub.  */
11659           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11660                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11661                              sgot->contents);
11662           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11663                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11664           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11665                              sgot->contents
11666                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11667         }
11668       else
11669         {
11670           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11671              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11672              This isn't the case of IRIX rld.  */
11673           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11674           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11675                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11676         }
11677
11678       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11679          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11680     }
11681
11682   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11683   if (gg != NULL && gg->next)
11684     {
11685       Elf_Internal_Rela rel[3];
11686       bfd_vma addend = 0;
11687
11688       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11689       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11690
11691       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11692         {
11693           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11694             + g->next->tls_gotno;
11695
11696           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11697                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11698           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11699                              sgot->contents
11700                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11701
11702           if (! bfd_link_pic (info))
11703             continue;
11704
11705           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11706             {
11707               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11708                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11709                 continue;
11710
11711               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11712                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11713               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11714                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11715                      bfd_abs_section_ptr,
11716                      0, &addend, sgot)))
11717                 return FALSE;
11718               BFD_ASSERT (addend == 0);
11719             }
11720         }
11721     }
11722
11723   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11724      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11725      here.  */
11726
11727   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11728     {
11729       bfd_byte *b;
11730       bfd_boolean swap_out_p;
11731
11732       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11733
11734       for (b = sdyn->contents;
11735            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11736            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11737         {
11738           Elf_Internal_Dyn dyn;
11739           asection *s;
11740
11741           /* Read in the current dynamic entry.  */
11742           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11743
11744           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11745           swap_out_p = TRUE;
11746
11747           switch (dyn.d_tag)
11748             {
11749             case DT_RELSZ:
11750               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11751                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11752                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11753                  are trailing null entries.  */
11754               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11755               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11756                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11757                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11758                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11759               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11760                  can reasonably expect the values to the same.  */
11761               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11762                 = dyn.d_un.d_val;
11763               break;
11764
11765             default:
11766               swap_out_p = FALSE;
11767               break;
11768             }
11769
11770           if (swap_out_p)
11771             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11772               (dynobj, &dyn, b);
11773         }
11774     }
11775
11776   {
11777     asection *s;
11778     Elf32_compact_rel cpt;
11779
11780     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11781       {
11782         /* Write .compact_rel section out.  */
11783         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11784         if (s != NULL)
11785           {
11786             cpt.id1 = 1;
11787             cpt.num = s->reloc_count;
11788             cpt.id2 = 2;
11789             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11790                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11791             cpt.reserved0 = 0;
11792             cpt.reserved1 = 0;
11793             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11794                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11795                                              s->contents));
11796
11797             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11798             if (htab->sstubs != NULL)
11799               {
11800                 file_ptr dummy_offset;
11801
11802                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11803                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11804                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11805                         htab->function_stub_size);
11806               }
11807           }
11808       }
11809
11810     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11811        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11812        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11813        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11814     if (!htab->is_vxworks)
11815       {
11816         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11817         if (s != NULL
11818             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11819           {
11820             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11821
11822             if (ABI_64_P (output_bfd))
11823               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11824                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11825                      sort_dynamic_relocs_64);
11826             else
11827               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11828                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11829                      sort_dynamic_relocs);
11830           }
11831       }
11832   }
11833
11834   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11835     {
11836       if (htab->is_vxworks)
11837         {
11838           if (bfd_link_pic (info))
11839             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11840           else
11841             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11842         }
11843       else
11844         {
11845           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11846           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11847             return FALSE;
11848         }
11849     }
11850   return TRUE;
11851 }
11852
11853
11854 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11855
11856 static void
11857 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11858 {
11859   flagword val;
11860
11861   switch (bfd_get_mach (abfd))
11862     {
11863     default:
11864     case bfd_mach_mips3000:
11865       val = E_MIPS_ARCH_1;
11866       break;
11867
11868     case bfd_mach_mips3900:
11869       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11870       break;
11871
11872     case bfd_mach_mips6000:
11873       val = E_MIPS_ARCH_2;
11874       break;
11875
11876     case bfd_mach_mips4010:
11877       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
11878       break;
11879
11880     case bfd_mach_mips4000:
11881     case bfd_mach_mips4300:
11882     case bfd_mach_mips4400:
11883     case bfd_mach_mips4600:
11884       val = E_MIPS_ARCH_3;
11885       break;
11886
11887     case bfd_mach_mips4100:
11888       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11889       break;
11890
11891     case bfd_mach_mips4111:
11892       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11893       break;
11894
11895     case bfd_mach_mips4120:
11896       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11897       break;
11898
11899     case bfd_mach_mips4650:
11900       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11901       break;
11902
11903     case bfd_mach_mips5400:
11904       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11905       break;
11906
11907     case bfd_mach_mips5500:
11908       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11909       break;
11910
11911     case bfd_mach_mips5900:
11912       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11913       break;
11914
11915     case bfd_mach_mips9000:
11916       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11917       break;
11918
11919     case bfd_mach_mips5000:
11920     case bfd_mach_mips7000:
11921     case bfd_mach_mips8000:
11922     case bfd_mach_mips10000:
11923     case bfd_mach_mips12000:
11924     case bfd_mach_mips14000:
11925     case bfd_mach_mips16000:
11926       val = E_MIPS_ARCH_4;
11927       break;
11928
11929     case bfd_mach_mips5:
11930       val = E_MIPS_ARCH_5;
11931       break;
11932
11933     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11934       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11935       break;
11936
11937     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11938       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11939       break;
11940
11941     case bfd_mach_mips_sb1:
11942       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11943       break;
11944
11945     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11946       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11947       break;
11948
11949     case bfd_mach_mips_octeon:
11950     case bfd_mach_mips_octeonp:
11951       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11952       break;
11953
11954     case bfd_mach_mips_octeon3:
11955       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11956       break;
11957
11958     case bfd_mach_mips_xlr:
11959       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11960       break;
11961
11962     case bfd_mach_mips_octeon2:
11963       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11964       break;
11965
11966     case bfd_mach_mipsisa32:
11967       val = E_MIPS_ARCH_32;
11968       break;
11969
11970     case bfd_mach_mipsisa64:
11971       val = E_MIPS_ARCH_64;
11972       break;
11973
11974     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11975     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11976     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11977       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11978       break;
11979
11980     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
11981       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
11982       break;
11983
11984     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11985     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11986     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11987       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11988       break;
11989
11990     case bfd_mach_mipsisa32r6:
11991       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
11992       break;
11993
11994     case bfd_mach_mipsisa64r6:
11995       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
11996       break;
11997     }
11998   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11999   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12000
12001 }
12002
12003
12004 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12005    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12006    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12007    relocs to be sorted.  */
12008
12009 bfd_boolean
12010 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12011 {
12012   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12013 }
12014
12015
12016 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12017    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12018    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12019
12020 void
12021 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12022                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12023 {
12024   unsigned int i;
12025   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12026   const char *name;
12027   asection *sec;
12028
12029   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12030      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12031      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12032   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12033     mips_set_isa_flags (abfd);
12034
12035   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12036      info for each special section.  */
12037   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12038        i < elf_numsections (abfd);
12039        i++, hdrpp++)
12040     {
12041       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12042         {
12043         case SHT_MIPS_MSYM:
12044         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12045           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12046           if (sec != NULL)
12047             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12048           break;
12049
12050         case SHT_MIPS_GPTAB:
12051           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12052           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12053           BFD_ASSERT (name != NULL
12054                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12055           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12056           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12057           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12058           break;
12059
12060         case SHT_MIPS_CONTENT:
12061           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12062           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12063           BFD_ASSERT (name != NULL
12064                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12065           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12066                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12067           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12068           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12069           break;
12070
12071         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12072           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12073           if (sec != NULL)
12074             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12075           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12076           if (sec != NULL)
12077             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12078           break;
12079
12080         case SHT_MIPS_EVENTS:
12081           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12082           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12083           BFD_ASSERT (name != NULL);
12084           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12085             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12086                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12087           else
12088             {
12089               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12090               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12091                                              (name
12092                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12093             }
12094           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12095           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12096           break;
12097
12098         }
12099     }
12100 }
12101 \f
12102 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12103    segments.  */
12104
12105 int
12106 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12107                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12108 {
12109   asection *s;
12110   int ret = 0;
12111
12112   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12113   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12114   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12115     ++ret;
12116
12117   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12118   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12119     ++ret;
12120
12121   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12122   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12123       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12124                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12125     ++ret;
12126
12127   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12128   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12129       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12130       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12131     ++ret;
12132
12133   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12134      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12135   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12136       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12137     ++ret;
12138
12139   return ret;
12140 }
12141
12142 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12143
12144 bfd_boolean
12145 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12146                                   struct bfd_link_info *info)
12147 {
12148   asection *s;
12149   struct elf_segment_map *m, **pm;
12150   bfd_size_type amt;
12151
12152   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12153      segment.  */
12154   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12155   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12156     {
12157       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12158         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12159           break;
12160       if (m == NULL)
12161         {
12162           amt = sizeof *m;
12163           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12164           if (m == NULL)
12165             return FALSE;
12166
12167           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12168           m->count = 1;
12169           m->sections[0] = s;
12170
12171           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12172           pm = &elf_seg_map (abfd);
12173           while (*pm != NULL
12174                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12175                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12176             pm = &(*pm)->next;
12177
12178           m->next = *pm;
12179           *pm = m;
12180         }
12181     }
12182
12183   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12184      segment.  */
12185   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12186   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12187     {
12188       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12189         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12190           break;
12191       if (m == NULL)
12192         {
12193           amt = sizeof *m;
12194           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12195           if (m == NULL)
12196             return FALSE;
12197
12198           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12199           m->count = 1;
12200           m->sections[0] = s;
12201
12202           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12203           pm = &elf_seg_map (abfd);
12204           while (*pm != NULL
12205                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12206                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12207             pm = &(*pm)->next;
12208
12209           m->next = *pm;
12210           *pm = m;
12211         }
12212     }
12213
12214   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12215      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12216      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12217      table.  */
12218   if (NEWABI_P (abfd)
12219       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12220          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12221          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12222          now.  */
12223       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12224     {
12225       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12226         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12227           break;
12228
12229       if (s)
12230         {
12231           struct elf_segment_map *options_segment;
12232
12233           pm = &elf_seg_map (abfd);
12234           while (*pm != NULL
12235                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12236                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12237             pm = &(*pm)->next;
12238
12239           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12240             {
12241               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12242               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12243               options_segment->next = *pm;
12244               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12245               options_segment->p_flags = PF_R;
12246               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12247               options_segment->count = 1;
12248               options_segment->sections[0] = s;
12249               *pm = options_segment;
12250             }
12251         }
12252     }
12253   else
12254     {
12255       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12256         {
12257           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12258              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12259           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12260               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12261               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12262             {
12263               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12264                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12265                   break;
12266               if (m == NULL)
12267                 {
12268                   amt = sizeof *m;
12269                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12270                   if (m == NULL)
12271                     return FALSE;
12272
12273                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12274
12275                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12276                   if (s == NULL)
12277                     {
12278                       m->count = 0;
12279                       m->p_flags = 0;
12280                       m->p_flags_valid = 1;
12281                     }
12282                   else
12283                     {
12284                       m->count = 1;
12285                       m->sections[0] = s;
12286                     }
12287
12288                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12289                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12290                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12291                     pm = &(*pm)->next;
12292                   if (*pm != NULL)
12293                     pm = &(*pm)->next;
12294
12295                   m->next = *pm;
12296                   *pm = m;
12297                 }
12298             }
12299         }
12300       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12301          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12302          between.  */
12303       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12304            pm = &(*pm)->next)
12305         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12306           break;
12307       m = *pm;
12308       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12309          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12310          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12311          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12312          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12313          other sections can also make life hard for the prelinker,
12314          which might move one of the other sections to a different
12315          PT_LOAD segment.  */
12316       if (SGI_COMPAT (abfd)
12317           && m != NULL
12318           && m->count == 1
12319           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12320         {
12321           static const char *sec_names[] =
12322           {
12323             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12324           };
12325           bfd_vma low, high;
12326           unsigned int i, c;
12327           struct elf_segment_map *n;
12328
12329           low = ~(bfd_vma) 0;
12330           high = 0;
12331           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12332             {
12333               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12334               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12335                 {
12336                   bfd_size_type sz;
12337
12338                   if (low > s->vma)
12339                     low = s->vma;
12340                   sz = s->size;
12341                   if (high < s->vma + sz)
12342                     high = s->vma + sz;
12343                 }
12344             }
12345
12346           c = 0;
12347           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12348             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12349                 && s->vma >= low
12350                 && s->vma + s->size <= high)
12351               ++c;
12352
12353           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12354           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12355           if (n == NULL)
12356             return FALSE;
12357           *n = *m;
12358           n->count = c;
12359
12360           i = 0;
12361           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12362             {
12363               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12364                   && s->vma >= low
12365                   && s->vma + s->size <= high)
12366                 {
12367                   n->sections[i] = s;
12368                   ++i;
12369                 }
12370             }
12371
12372           *pm = n;
12373         }
12374     }
12375
12376   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12377      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12378
12379      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12380      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12381      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12382      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12383      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12384
12385      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12386      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12387      header instead, and avoid the need to move any sections.
12388      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12389      so allocating a spare program header seems like a natural
12390      extension.
12391
12392      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12393      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12394   if (info != NULL
12395       && !SGI_COMPAT (abfd)
12396       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12397     {
12398       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12399         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12400           break;
12401       if (*pm == NULL)
12402         {
12403           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12404           if (m == NULL)
12405             return FALSE;
12406
12407           m->p_type = PT_NULL;
12408           *pm = m;
12409         }
12410     }
12411
12412   return TRUE;
12413 }
12414 \f
12415 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12416    relocation.  */
12417
12418 asection *
12419 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12420                             struct bfd_link_info *info,
12421                             Elf_Internal_Rela *rel,
12422                             struct elf_link_hash_entry *h,
12423                             Elf_Internal_Sym *sym)
12424 {
12425   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12426
12427   if (h != NULL)
12428     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12429       {
12430       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12431       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12432         return NULL;
12433       }
12434
12435   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12436 }
12437
12438 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12439
12440 bfd_boolean
12441 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12442                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12443 {
12444   bfd *sub;
12445
12446   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12447
12448   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12449     {
12450       asection *o;
12451
12452       if (! is_mips_elf (sub))
12453         continue;
12454
12455       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12456         if (!o->gc_mark
12457             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12458                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12459           {
12460             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12461               return FALSE;
12462           }
12463     }
12464
12465   return TRUE;
12466 }
12467 \f
12468 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12469    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12470    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12471    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12472
12473 void
12474 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12475                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12476                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12477 {
12478   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12479
12480   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12481
12482   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12483   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12484   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12485      definition will be against the target symbol.  */
12486   if (indmips->has_static_relocs)
12487     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12488
12489   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12490     return;
12491
12492   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12493   if (indmips->readonly_reloc)
12494     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12495   if (indmips->no_fn_stub)
12496     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12497   if (indmips->fn_stub)
12498     {
12499       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12500       indmips->fn_stub = NULL;
12501     }
12502   if (indmips->need_fn_stub)
12503     {
12504       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12505       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12506     }
12507   if (indmips->call_stub)
12508     {
12509       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12510       indmips->call_stub = NULL;
12511     }
12512   if (indmips->call_fp_stub)
12513     {
12514       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12515       indmips->call_fp_stub = NULL;
12516     }
12517   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12518     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12519   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12520     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12521   if (indmips->has_nonpic_branches)
12522     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12523 }
12524 \f
12525 #define PDR_SIZE 32
12526
12527 bfd_boolean
12528 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12529                             struct bfd_link_info *info)
12530 {
12531   asection *o;
12532   bfd_boolean ret = FALSE;
12533   unsigned char *tdata;
12534   size_t i, skip;
12535
12536   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12537   if (! o)
12538     return FALSE;
12539   if (o->size == 0)
12540     return FALSE;
12541   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12542     return FALSE;
12543   if (o->output_section != NULL
12544       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12545     return FALSE;
12546
12547   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12548   if (! tdata)
12549     return FALSE;
12550
12551   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12552                                             info->keep_memory);
12553   if (!cookie->rels)
12554     {
12555       free (tdata);
12556       return FALSE;
12557     }
12558
12559   cookie->rel = cookie->rels;
12560   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12561
12562   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12563     {
12564       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12565         {
12566           tdata[i] = 1;
12567           skip ++;
12568         }
12569     }
12570
12571   if (skip != 0)
12572     {
12573       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12574       if (o->rawsize == 0)
12575         o->rawsize = o->size;
12576       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12577       ret = TRUE;
12578     }
12579   else
12580     free (tdata);
12581
12582   if (! info->keep_memory)
12583     free (cookie->rels);
12584
12585   return ret;
12586 }
12587
12588 bfd_boolean
12589 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12590 {
12591   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12592     return TRUE;
12593   return FALSE;
12594 }
12595
12596 bfd_boolean
12597 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12598                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12599                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12600 {
12601   bfd_byte *to, *from, *end;
12602   int i;
12603
12604   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12605     return FALSE;
12606
12607   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12608     return FALSE;
12609
12610   to = contents;
12611   end = contents + sec->size;
12612   for (from = contents, i = 0;
12613        from < end;
12614        from += PDR_SIZE, i++)
12615     {
12616       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12617         continue;
12618       if (to != from)
12619         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12620       to += PDR_SIZE;
12621     }
12622   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12623                             sec->output_offset, sec->size);
12624   return TRUE;
12625 }
12626 \f
12627 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12628    from output by default for clarity.  */
12629
12630 bfd_boolean
12631 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12632 {
12633   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12634 }
12635
12636 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12637    handle the ECOFF debugging information.  */
12638
12639 struct mips_elf_find_line
12640 {
12641   struct ecoff_debug_info d;
12642   struct ecoff_find_line i;
12643 };
12644
12645 bfd_boolean
12646 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12647                                  asection *section, bfd_vma offset,
12648                                  const char **filename_ptr,
12649                                  const char **functionname_ptr,
12650                                  unsigned int *line_ptr,
12651                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12652 {
12653   asection *msec;
12654
12655   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12656                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12657                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12658                                      dwarf_debug_sections,
12659                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12660                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12661     return TRUE;
12662
12663   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12664                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12665                                      line_ptr))
12666     return TRUE;
12667
12668   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12669   if (msec != NULL)
12670     {
12671       flagword origflags;
12672       struct mips_elf_find_line *fi;
12673       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12674         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12675
12676       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12677          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12678          if appropriate (which it normally will be).  */
12679       origflags = msec->flags;
12680       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12681         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12682
12683       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12684       if (fi == NULL)
12685         {
12686           bfd_size_type external_fdr_size;
12687           char *fraw_src;
12688           char *fraw_end;
12689           struct fdr *fdr_ptr;
12690           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12691
12692           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12693           if (fi == NULL)
12694             {
12695               msec->flags = origflags;
12696               return FALSE;
12697             }
12698
12699           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12700             {
12701               msec->flags = origflags;
12702               return FALSE;
12703             }
12704
12705           /* Swap in the FDR information.  */
12706           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12707           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12708           if (fi->d.fdr == NULL)
12709             {
12710               msec->flags = origflags;
12711               return FALSE;
12712             }
12713           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12714           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12715           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12716           fraw_end = (fraw_src
12717                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12718           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12719             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12720
12721           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12722
12723           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12724              find_nearest_line is either called all the time, as in
12725              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12726              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12727              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12728              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12729         }
12730
12731       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12732                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12733                                   line_ptr))
12734         {
12735           msec->flags = origflags;
12736           return TRUE;
12737         }
12738
12739       msec->flags = origflags;
12740     }
12741
12742   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12743
12744   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12745                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12746                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12747 }
12748
12749 bfd_boolean
12750 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12751                                  const char **filename_ptr,
12752                                  const char **functionname_ptr,
12753                                  unsigned int *line_ptr)
12754 {
12755   bfd_boolean found;
12756   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12757                                          functionname_ptr, line_ptr,
12758                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12759   return found;
12760 }
12761
12762 \f
12763 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12764    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12765    GP value in the section_processing routine.  */
12766
12767 bfd_boolean
12768 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12769                                     const void *location,
12770                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12771 {
12772   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12773     {
12774       bfd_byte *c;
12775
12776       if (elf_section_data (section) == NULL)
12777         {
12778           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12779           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12780           if (elf_section_data (section) == NULL)
12781             return FALSE;
12782         }
12783       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12784       if (c == NULL)
12785         {
12786           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12787           if (c == NULL)
12788             return FALSE;
12789           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12790         }
12791
12792       memcpy (c + offset, location, count);
12793     }
12794
12795   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12796                                         count);
12797 }
12798
12799 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12800    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12801
12802 bfd_byte *
12803 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12804   (bfd *abfd,
12805    struct bfd_link_info *link_info,
12806    struct bfd_link_order *link_order,
12807    bfd_byte *data,
12808    bfd_boolean relocatable,
12809    asymbol **symbols)
12810 {
12811   /* Get enough memory to hold the stuff */
12812   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12813   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12814   bfd_size_type sz;
12815
12816   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12817   arelent **reloc_vector = NULL;
12818   long reloc_count;
12819
12820   if (reloc_size < 0)
12821     goto error_return;
12822
12823   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12824   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12825     goto error_return;
12826
12827   /* read in the section */
12828   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12829   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12830     goto error_return;
12831
12832   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12833                                         input_section,
12834                                         reloc_vector,
12835                                         symbols);
12836   if (reloc_count < 0)
12837     goto error_return;
12838
12839   if (reloc_count > 0)
12840     {
12841       arelent **parent;
12842       /* for mips */
12843       int gp_found;
12844       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12845
12846       {
12847         struct bfd_hash_entry *h;
12848         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12849         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12850         if (abfd && input_bfd
12851             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12852           lh = 0;
12853         else
12854           {
12855             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12856             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12857           }
12858       lookup:
12859         if (lh)
12860           {
12861             switch (lh->type)
12862               {
12863               case bfd_link_hash_undefined:
12864               case bfd_link_hash_undefweak:
12865               case bfd_link_hash_common:
12866                 gp_found = 0;
12867                 break;
12868               case bfd_link_hash_defined:
12869               case bfd_link_hash_defweak:
12870                 gp_found = 1;
12871                 gp = lh->u.def.value;
12872                 break;
12873               case bfd_link_hash_indirect:
12874               case bfd_link_hash_warning:
12875                 lh = lh->u.i.link;
12876                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12877                 goto lookup;
12878               case bfd_link_hash_new:
12879               default:
12880                 abort ();
12881               }
12882           }
12883         else
12884           gp_found = 0;
12885       }
12886       /* end mips */
12887       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12888         {
12889           char *error_message = NULL;
12890           bfd_reloc_status_type r;
12891
12892           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12893              knowing the gp of the output bfd.  */
12894           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12895
12896           /* If we've managed to find the gp and have a special
12897              function for the relocation then go ahead, else default
12898              to the generic handling.  */
12899           if (gp_found
12900               && (*parent)->howto->special_function
12901               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12902             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12903                                                input_section, relocatable,
12904                                                data, gp);
12905           else
12906             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12907                                         input_section,
12908                                         relocatable ? abfd : NULL,
12909                                         &error_message);
12910
12911           if (relocatable)
12912             {
12913               asection *os = input_section->output_section;
12914
12915               /* A partial link, so keep the relocs */
12916               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12917               os->reloc_count++;
12918             }
12919
12920           if (r != bfd_reloc_ok)
12921             {
12922               switch (r)
12923                 {
12924                 case bfd_reloc_undefined:
12925                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12926                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12927                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
12928                   break;
12929                 case bfd_reloc_dangerous:
12930                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12931                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12932                     (link_info, error_message,
12933                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12934                   break;
12935                 case bfd_reloc_overflow:
12936                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12937                     (link_info, NULL,
12938                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12939                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12940                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12941                   break;
12942                 case bfd_reloc_outofrange:
12943                 default:
12944                   abort ();
12945                   break;
12946                 }
12947
12948             }
12949         }
12950     }
12951   if (reloc_vector != NULL)
12952     free (reloc_vector);
12953   return data;
12954
12955 error_return:
12956   if (reloc_vector != NULL)
12957     free (reloc_vector);
12958   return NULL;
12959 }
12960 \f
12961 static bfd_boolean
12962 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12963                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12964 {
12965   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12966   unsigned int sec_shndx;
12967   bfd_byte *contents;
12968   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12969   Elf_Internal_Sym *isym;
12970   Elf_Internal_Sym *isymend;
12971   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12972   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12973   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12974   unsigned int symcount;
12975
12976   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12977   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12978
12979   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12980   irelend = irel + sec->reloc_count;
12981
12982   /* Actually delete the bytes.  */
12983   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12984            (size_t) (sec->size - addr - count));
12985   sec->size -= count;
12986
12987   /* Adjust all the relocs.  */
12988   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12989     {
12990       /* Get the new reloc address.  */
12991       if (irel->r_offset > addr)
12992         irel->r_offset -= count;
12993     }
12994
12995   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
12996   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
12997
12998   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
12999   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13000   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13001   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13002     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13003       isym->st_value -= count;
13004
13005   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13006   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13007               - symtab_hdr->sh_info);
13008   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13009   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13010
13011   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13012     {
13013       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13014
13015       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13016            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13017           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13018         {
13019           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13020
13021           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13022             value &= MINUS_TWO;
13023           if (value > addr)
13024             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13025         }
13026     }
13027
13028   return TRUE;
13029 }
13030
13031
13032 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13033    opcodes/micromips-opc.c.  */
13034
13035 struct opcode_descriptor {
13036   unsigned long match;
13037   unsigned long mask;
13038 };
13039
13040 /* The $ra register aka $31.  */
13041
13042 #define RA 31
13043
13044 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13045
13046 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13047 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13048
13049 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13050
13051 #define OP16_VALID_REG(r) \
13052   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13053
13054
13055 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13056
13057 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13058   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13059   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13060   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13061 };
13062
13063 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13064   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13065
13066 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13067   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13068
13069 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13070   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13071
13072 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13073   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13074
13075 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13076   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13077
13078 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13079   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13080
13081
13082 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13083
13084 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13085    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13086    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13087
13088 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13089
13090 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13091   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13092   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13093   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13094 };
13095
13096 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13097   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13098   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13099   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13100 };
13101
13102 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13103   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13104   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13105   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13106 };
13107
13108 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13109   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13110   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13111   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13112 };
13113
13114 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13115
13116 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13117 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13118
13119
13120 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13121
13122 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13123   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13124
13125 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13126   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13127
13128 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13129   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13130
13131 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13132   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13133
13134 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13135   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13136
13137 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13138
13139 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13140   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13141
13142   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13143   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13144
13145   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13146   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13147   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13148   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13149 };
13150
13151 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13152
13153 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13154   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13155
13156   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13157   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13158   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13159 };
13160
13161
13162 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13163
13164 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13165   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13166
13167 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13168   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13169
13170 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13171   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13172
13173 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13174
13175 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13176
13177 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13178   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13179
13180   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13181   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13182   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13183   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13184 };
13185
13186
13187 /* LUI instruction.  */
13188
13189 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13190  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13191
13192
13193 /* ADDIU instruction.  */
13194
13195 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13196   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13197
13198 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13199   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13200
13201 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13202   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13203
13204
13205 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13206
13207 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13208    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13209 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13210 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13211
13212 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13213 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13214
13215 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13216   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13217   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13218   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13219 };
13220
13221 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13222   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13223
13224
13225 /* NOP instructions.  */
13226
13227 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13228   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13229
13230 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13231   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13232
13233
13234 /* Instruction match support.  */
13235
13236 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13237
13238 static int
13239 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13240 {
13241   unsigned long indx;
13242
13243   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13244     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13245       return indx;
13246
13247   return -1;
13248 }
13249
13250
13251 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13252
13253 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13254    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13255    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13256    the second half of another instruction.  */
13257
13258 static int
13259 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13260 {
13261   unsigned long opcode;
13262   int bdsize;
13263
13264   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13265   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13266     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13267     bdsize = 4;
13268   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13269            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13270     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13271     bdsize = 2;
13272   else
13273     /* No delay slot.  */
13274     bdsize = 0;
13275
13276   return bdsize;
13277 }
13278
13279 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13280    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13281    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13282    the second half of another instruction.  */
13283
13284 static int
13285 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13286 {
13287   unsigned long opcode;
13288   int bdsize;
13289
13290   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13291   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13292     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13293     bdsize = 4;
13294   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13295     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13296     bdsize = 2;
13297   else
13298     /* No delay slot.  */
13299     bdsize = 0;
13300
13301   return bdsize;
13302 }
13303
13304 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13305    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13306
13307 static bfd_boolean
13308 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13309 {
13310   unsigned long opcode;
13311
13312   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13313   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13314                                                 /* B16  */
13315       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13316                                                 /* JR16  */
13317       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13318                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13319       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13320                                                 /* JALR16  */
13321           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13322     return TRUE;
13323
13324   return FALSE;
13325 }
13326
13327 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13328    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13329
13330 static bfd_boolean
13331 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13332 {
13333   unsigned long opcode;
13334
13335   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13336   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13337                                                 /* J  */
13338       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13339                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13340       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13341                                                 /* JAL, JALX  */
13342       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13343                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13344       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13345                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13346           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13347       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13348                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13349           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13350     return TRUE;
13351
13352   return FALSE;
13353 }
13354
13355 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13356    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13357    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13358
13359 static bfd_boolean
13360 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13361                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13362                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13363 {
13364   const Elf_Internal_Rela *irel;
13365   unsigned long opcode;
13366
13367   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13368   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13369     return FALSE;
13370
13371   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13372     if (irel->r_offset == offset
13373         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13374       return TRUE;
13375
13376   return FALSE;
13377 }
13378
13379 /* Bitsize checking.  */
13380 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13381   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13382     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13383
13384 \f
13385 bfd_boolean
13386 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13387                              struct bfd_link_info *link_info,
13388                              bfd_boolean *again)
13389 {
13390   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13391   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13392   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13393   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13394   bfd_byte *contents = NULL;
13395   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13396
13397   /* Assume nothing changes.  */
13398   *again = FALSE;
13399
13400   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13401      this section does not have relocs, or if this is not a
13402      code section.  */
13403
13404   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13405       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13406       || sec->reloc_count == 0
13407       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13408     return TRUE;
13409
13410   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13411
13412   /* Get a copy of the native relocations.  */
13413   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13414                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13415                       link_info->keep_memory));
13416   if (internal_relocs == NULL)
13417     goto error_return;
13418
13419   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13420   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13421   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13422     {
13423       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13424       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13425       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13426       unsigned long opcode;
13427       bfd_vma symval;
13428       bfd_vma pcrval;
13429       bfd_byte *ptr;
13430       int fndopc;
13431
13432       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13433          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13434       int delcnt = 0;
13435       int deloff = 0;
13436
13437       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13438          this reloc.  */
13439       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13440           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13441           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13442         continue;
13443
13444       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13445       if (contents == NULL)
13446         {
13447           /* Get cached copy if it exists.  */
13448           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13449             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13450           /* Go get them off disk.  */
13451           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13452             goto error_return;
13453         }
13454       ptr = contents + irel->r_offset;
13455
13456       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13457       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13458         {
13459           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13460           if (isymbuf == NULL)
13461             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13462                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13463                                             NULL, NULL, NULL);
13464           if (isymbuf == NULL)
13465             goto error_return;
13466         }
13467
13468       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13469       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13470         {
13471           /* A local symbol.  */
13472           Elf_Internal_Sym *isym;
13473           asection *sym_sec;
13474
13475           isym = isymbuf + r_symndx;
13476           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13477             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13478           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13479             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13480           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13481             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13482           else
13483             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13484           symval = (isym->st_value
13485                     + sym_sec->output_section->vma
13486                     + sym_sec->output_offset);
13487           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13488         }
13489       else
13490         {
13491           unsigned long indx;
13492           struct elf_link_hash_entry *h;
13493
13494           /* An external symbol.  */
13495           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13496           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13497           BFD_ASSERT (h != NULL);
13498
13499           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13500               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13501             /* This appears to be a reference to an undefined
13502                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13503                regular reloc processing.  */
13504             continue;
13505
13506           symval = (h->root.u.def.value
13507                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13508                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13509           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13510                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13511         }
13512
13513
13514       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13515          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13516          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13517          information.  It would be possible to instead create a table
13518          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13519          that would be more work, but would require less memory when
13520          the linker is run.  */
13521
13522       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13523       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13524         continue;
13525
13526       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13527
13528       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13529          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13530       pcrval = (symval
13531                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13532                 - irel->r_offset);
13533
13534       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13535          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13536          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13537
13538            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13539
13540          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13541          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13542          out the offset).  */
13543       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13544         {
13545           bfd_boolean bzc = FALSE;
13546           unsigned long nextopc;
13547           unsigned long reg;
13548           bfd_vma offset;
13549
13550           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13551              too.  */
13552           if (irel > internal_relocs
13553               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13554               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13555             continue;
13556
13557           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13558           if (irel + 1 >= irelend
13559               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13560               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13561             continue;
13562
13563           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13564           if (irel + 2 >= irelend
13565               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13566               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13567             continue;
13568
13569           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13570              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13571              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13572              it through if so.  */
13573           if (irel->r_offset >= 2
13574               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13575               && !(irel->r_offset >= 4
13576                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13577                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13578                                                   internal_relocs, irelend))))
13579             continue;
13580           if (irel->r_offset >= 4
13581               && !bzc
13582               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13583             continue;
13584
13585           reg = OP32_SREG (opcode);
13586
13587           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13588              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13589              must not fiddle with the register used to hold the address.
13590              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13591           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13592           switch (offset - 4)
13593             {
13594             case 0:
13595               break;
13596             case 2:
13597               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13598                 break;
13599               continue;
13600             case 4:
13601               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13602                 break;
13603               continue;
13604             default:
13605               continue;
13606             }
13607
13608           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13609
13610           /* Give up unless the same register is used with both
13611              relocations.  */
13612           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13613             continue;
13614
13615           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13616              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13617           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13618
13619           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13620           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13621             {
13622               /* Fix the relocation's type.  */
13623               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13624
13625               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13626                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13627                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13628               nextopc &= ~0x001f0000;
13629               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13630                           contents + irel[1].r_offset);
13631             }
13632
13633           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13634              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13635              the PC-relative distance.  */
13636           else if (symval % 4 == 0
13637                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13638                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13639                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13640                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13641             {
13642               /* Fix the relocation's type.  */
13643               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13644
13645               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13646               nextopc = (addiupc_insn.match
13647                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13648
13649               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13650                                     contents + irel[1].r_offset);
13651             }
13652
13653           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13654           else
13655             continue;
13656
13657           /* Fix the relocation's type.  */
13658           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13659
13660           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13661           delcnt = 4;
13662           deloff = 0;
13663         }
13664
13665       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13666          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13667          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13668          but there is no drawback in double checking it here.  */
13669       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13670                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13671                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13672                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13673                && ((!insn32
13674                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13675                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13676                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13677                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13678                                                                  ptr + 4),
13679                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13680         {
13681           unsigned long reg;
13682
13683           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13684
13685           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13686           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13687                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13688                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13689
13690           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13691
13692           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13693              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13694           deloff = 4;
13695         }
13696
13697       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13698          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13699       else if (!insn32
13700                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13701                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13702                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13703         {
13704           /* Fix the relocation's type.  */
13705           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13706
13707           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13708           bfd_put_16 (abfd,
13709                       (b_insn_16.match
13710                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13711                       ptr);
13712
13713           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13714           delcnt = 2;
13715           deloff = 2;
13716         }
13717
13718       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13719          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13720       else if (!insn32
13721                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13722                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13723                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13724                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13725                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13726                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13727         {
13728           unsigned long reg;
13729
13730           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13731
13732           /* Fix the relocation's type.  */
13733           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13734
13735           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13736           bfd_put_16 (abfd,
13737                       (bz_insns_16[fndopc].match
13738                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13739                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13740                       ptr);
13741
13742           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13743           delcnt = 2;
13744           deloff = 2;
13745         }
13746
13747       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13748       else if (!insn32
13749                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13750                && target_is_micromips_code_p
13751                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13752                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13753         {
13754           unsigned long n32opc;
13755           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13756
13757           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13758
13759           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13760             {
13761               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13762               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13763
13764               relaxed = TRUE;
13765             }
13766           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13767             {
13768               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13769               bfd_put_16 (abfd,
13770                           (move_insn_16.match
13771                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13772                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13773                           ptr + 4);
13774
13775               relaxed = TRUE;
13776             }
13777           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13778              instructions will be handled here later.  */
13779
13780           if (relaxed)
13781             {
13782               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13783                  with 16-bit delay slot.  */
13784               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13785
13786               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13787               delcnt = 2;
13788               deloff = 6;
13789             }
13790         }
13791
13792       if (delcnt != 0)
13793         {
13794           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13795           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13796           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13797           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13798
13799           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13800           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13801                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13802             goto error_return;
13803
13804           /* That will change things, so we should relax again.
13805              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13806           *again = TRUE;
13807         }
13808     }
13809
13810   if (isymbuf != NULL
13811       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13812     {
13813       if (! link_info->keep_memory)
13814         free (isymbuf);
13815       else
13816         {
13817           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13818           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13819         }
13820     }
13821
13822   if (contents != NULL
13823       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13824     {
13825       if (! link_info->keep_memory)
13826         free (contents);
13827       else
13828         {
13829           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13830           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13831         }
13832     }
13833
13834   if (internal_relocs != NULL
13835       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13836     free (internal_relocs);
13837
13838   return TRUE;
13839
13840  error_return:
13841   if (isymbuf != NULL
13842       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13843     free (isymbuf);
13844   if (contents != NULL
13845       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13846     free (contents);
13847   if (internal_relocs != NULL
13848       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13849     free (internal_relocs);
13850
13851   return FALSE;
13852 }
13853 \f
13854 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13855
13856 struct bfd_link_hash_table *
13857 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13858 {
13859   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13860   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13861
13862   ret = bfd_zmalloc (amt);
13863   if (ret == NULL)
13864     return NULL;
13865
13866   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13867                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13868                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13869                                       MIPS_ELF_DATA))
13870     {
13871       free (ret);
13872       return NULL;
13873     }
13874   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13875   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13876
13877   return &ret->root.root;
13878 }
13879
13880 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13881
13882 struct bfd_link_hash_table *
13883 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13884 {
13885   struct bfd_link_hash_table *ret;
13886
13887   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13888   if (ret)
13889     {
13890       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13891
13892       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13893       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13894       htab->is_vxworks = TRUE;
13895     }
13896   return ret;
13897 }
13898
13899 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13900    and copy relocs.  */
13901
13902 void
13903 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13904 {
13905   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13906 }
13907
13908 /* A function that the linker calls to select between all or only
13909    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13910    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13911
13912 void
13913 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13914                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13915 {
13916   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
13917   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
13918 }
13919 \f
13920 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13921
13922 struct mips_mach_extension
13923 {
13924   unsigned long extension, base;
13925 };
13926
13927
13928 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13929    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13930
13931 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13932 {
13933   /* MIPS64r2 extensions.  */
13934   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13935   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13936   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13937   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13938   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13939
13940   /* MIPS64 extensions.  */
13941   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13942   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13943   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13944
13945   /* MIPS V extensions.  */
13946   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13947
13948   /* R10000 extensions.  */
13949   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13950   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13951   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13952
13953   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13954      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
13955      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
13956      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
13957      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
13958   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
13959   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
13960
13961   /* MIPS IV extensions.  */
13962   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
13963   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
13964   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
13965   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
13966   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
13967
13968   /* VR4100 extensions.  */
13969   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
13970   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
13971
13972   /* MIPS III extensions.  */
13973   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
13974   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
13975   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
13976   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
13977   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
13978   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
13979   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
13980   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
13981   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
13982
13983   /* MIPS32r3 extensions.  */
13984   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
13985
13986   /* MIPS32r2 extensions.  */
13987   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
13988
13989   /* MIPS32 extensions.  */
13990   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
13991
13992   /* MIPS II extensions.  */
13993   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
13994   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
13995   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
13996
13997   /* MIPS I extensions.  */
13998   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
13999   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14000 };
14001
14002 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14003
14004 static bfd_boolean
14005 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14006 {
14007   size_t i;
14008
14009   if (extension == base)
14010     return TRUE;
14011
14012   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14013       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14014     return TRUE;
14015
14016   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14017       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14018     return TRUE;
14019
14020   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14021     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14022       {
14023         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14024         if (extension == base)
14025           return TRUE;
14026       }
14027
14028   return FALSE;
14029 }
14030
14031 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14032
14033 static unsigned long
14034 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14035 {
14036   switch (isa_ext)
14037     {
14038     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14039     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14040     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14041     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14042     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14043     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14044     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14045     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14046     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14047     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14048     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14049     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14050     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14051     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14052     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14053     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14054     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14055     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14056     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14057     }
14058 }
14059
14060 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14061
14062 unsigned int
14063 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14064 {
14065   switch (bfd_get_mach (abfd))
14066     {
14067     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14068     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14069     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14070     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14071     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14072     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14073     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14074     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14075     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14076     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14077     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14078     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14079     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14080     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14081     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14082     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14083     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14084     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14085     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14086     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14087       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14088     default:                        return 0;
14089     }
14090 }
14091
14092 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14093 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14094
14095 /* Decode a single value into level and revision.  */
14096 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14097 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14098
14099 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14100
14101 static void
14102 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14103 {
14104   int new_isa = 0;
14105   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14106     {
14107     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14108     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14109     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14110     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14111     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14112     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14113     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14114     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14115     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14116     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14117     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14118     default:
14119       _bfd_error_handler
14120         /* xgettext:c-format */
14121         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14122          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14123     }
14124
14125   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14126     {
14127       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14128       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14129     }
14130
14131   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14132   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14133                            bfd_get_mach (abfd)))
14134     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14135 }
14136
14137 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14138
14139 static bfd_boolean
14140 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14141 {
14142   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14143           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14144           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14145           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14146           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14147           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14148           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14149           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14150 }
14151
14152 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14153
14154 static void
14155 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14156 {
14157   obj_attribute *in_attr;
14158
14159   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14160   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14161
14162   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14163     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14164   else
14165     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14166
14167   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14168
14169   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14170   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14171
14172   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14173       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14174       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14175           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14176     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14177   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14178            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14179            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14180     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14181
14182   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14183
14184   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14185     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14186   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14187     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14188   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14189     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14190
14191   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14192       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14193       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14194       && abiflags->isa_level >= 32
14195       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14196     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14197 }
14198
14199 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14200    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14201    sections together, not write them all out sequentially.  */
14202
14203 bfd_boolean
14204 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14205 {
14206   asection *o;
14207   struct bfd_link_order *p;
14208   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14209   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14210   Elf32_RegInfo reginfo;
14211   struct ecoff_debug_info debug;
14212   struct mips_htab_traverse_info hti;
14213   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14214   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14215   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14216   void *mdebug_handle = NULL;
14217   asection *s;
14218   EXTR esym;
14219   unsigned int i;
14220   bfd_size_type amt;
14221   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14222
14223   static const char * const secname[] =
14224   {
14225     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14226     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14227   };
14228   static const int sc[] =
14229   {
14230     scText, scInit, scFini, scData,
14231     scRData, scSData, scSBss, scBss
14232   };
14233
14234   htab = mips_elf_hash_table (info);
14235   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14236
14237   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14238      those without.  */
14239   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14240     return FALSE;
14241
14242   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14243   hti.info = info;
14244   hti.output_bfd = abfd;
14245   hti.error = FALSE;
14246   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14247   if (hti.error)
14248     return FALSE;
14249
14250   /* Get a value for the GP register.  */
14251   if (elf_gp (abfd) == 0)
14252     {
14253       struct bfd_link_hash_entry *h;
14254
14255       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14256       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14257         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14258                          + h->u.def.section->output_section->vma
14259                          + h->u.def.section->output_offset);
14260       else if (htab->is_vxworks
14261                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14262                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14263                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14264                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14265         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14266                          + h->u.def.section->output_offset
14267                          + h->u.def.value);
14268       else if (bfd_link_relocatable (info))
14269         {
14270           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14271
14272           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14273           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14274             if (o->vma < lo
14275                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14276               lo = o->vma;
14277
14278           /* And calculate GP relative to that.  */
14279           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14280         }
14281       else
14282         {
14283           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14284              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14285              callback to warn that GP is not defined.  */
14286         }
14287     }
14288
14289   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14290      information.  */
14291   abiflags_sec = NULL;
14292   reginfo_sec = NULL;
14293   mdebug_sec = NULL;
14294   gptab_data_sec = NULL;
14295   gptab_bss_sec = NULL;
14296   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14297     {
14298       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14299         {
14300           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14301              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14302              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14303           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14304             {
14305               asection *input_section;
14306
14307               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14308                 {
14309                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14310                     continue;
14311                   abort ();
14312                 }
14313
14314               input_section = p->u.indirect.section;
14315
14316               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14317                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14318               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14319             }
14320
14321           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14322           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14323
14324           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14325              matters, but someday it might).  */
14326           o->map_head.link_order = NULL;
14327
14328           abiflags_sec = o;
14329         }
14330
14331       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14332         {
14333           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14334
14335           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14336              Look through all the link_orders comprising it and merge
14337              the information together.  */
14338           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14339             {
14340               asection *input_section;
14341               bfd *input_bfd;
14342               Elf32_External_RegInfo ext;
14343               Elf32_RegInfo sub;
14344
14345               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14346                 {
14347                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14348                     continue;
14349                   abort ();
14350                 }
14351
14352               input_section = p->u.indirect.section;
14353               input_bfd = input_section->owner;
14354
14355               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14356                                               &ext, 0, sizeof ext))
14357                 return FALSE;
14358
14359               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14360
14361               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14362               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14363               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14364               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14365               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14366
14367               /* ri_gp_value is set by the function
14368                  mips_elf32_section_processing when the section is
14369                  finally written out.  */
14370
14371               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14372                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14373               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14374             }
14375
14376           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14377           if (o->size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
14378             {
14379               _bfd_error_handler
14380                 (_("%B: .reginfo section size should be %d bytes, "
14381                    "actual size is %d"),
14382                  abfd, sizeof (Elf32_External_RegInfo), o->size);
14383
14384               return FALSE;
14385             }
14386
14387           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14388              matters, but someday it might).  */
14389           o->map_head.link_order = NULL;
14390
14391           reginfo_sec = o;
14392         }
14393
14394       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14395         {
14396           struct extsym_info einfo;
14397           bfd_vma last;
14398
14399           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14400              Look through all the link_orders comprising it and merge
14401              the information together.  */
14402           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14403           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14404           symhdr->vstamp = 0;
14405           symhdr->ilineMax = 0;
14406           symhdr->cbLine = 0;
14407           symhdr->idnMax = 0;
14408           symhdr->ipdMax = 0;
14409           symhdr->isymMax = 0;
14410           symhdr->ioptMax = 0;
14411           symhdr->iauxMax = 0;
14412           symhdr->issMax = 0;
14413           symhdr->issExtMax = 0;
14414           symhdr->ifdMax = 0;
14415           symhdr->crfd = 0;
14416           symhdr->iextMax = 0;
14417
14418           /* We accumulate the debugging information itself in the
14419              debug_info structure.  */
14420           debug.line = NULL;
14421           debug.external_dnr = NULL;
14422           debug.external_pdr = NULL;
14423           debug.external_sym = NULL;
14424           debug.external_opt = NULL;
14425           debug.external_aux = NULL;
14426           debug.ss = NULL;
14427           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14428           debug.external_fdr = NULL;
14429           debug.external_rfd = NULL;
14430           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14431
14432           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14433           if (mdebug_handle == NULL)
14434             return FALSE;
14435
14436           esym.jmptbl = 0;
14437           esym.cobol_main = 0;
14438           esym.weakext = 0;
14439           esym.reserved = 0;
14440           esym.ifd = ifdNil;
14441           esym.asym.iss = issNil;
14442           esym.asym.st = stLocal;
14443           esym.asym.reserved = 0;
14444           esym.asym.index = indexNil;
14445           last = 0;
14446           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14447             {
14448               esym.asym.sc = sc[i];
14449               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14450               if (s != NULL)
14451                 {
14452                   esym.asym.value = s->vma;
14453                   last = s->vma + s->size;
14454                 }
14455               else
14456                 esym.asym.value = last;
14457               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14458                                                  secname[i], &esym))
14459                 return FALSE;
14460             }
14461
14462           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14463             {
14464               asection *input_section;
14465               bfd *input_bfd;
14466               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14467               struct ecoff_debug_info input_debug;
14468               char *eraw_src;
14469               char *eraw_end;
14470
14471               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14472                 {
14473                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14474                     continue;
14475                   abort ();
14476                 }
14477
14478               input_section = p->u.indirect.section;
14479               input_bfd = input_section->owner;
14480
14481               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14482                 {
14483                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14484                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14485                      want to deal with it.  */
14486                   continue;
14487                 }
14488
14489               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14490                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14491
14492               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14493
14494               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14495                  read in the debugging information and set up an
14496                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14497               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14498                                                    &input_debug))
14499                 return FALSE;
14500
14501               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14502                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14503                       &input_debug, input_swap, info)))
14504                 return FALSE;
14505
14506               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14507                  interesting information, try to find the symbol in
14508                  the linker global hash table and save the information
14509                  for the output external symbols.  */
14510               eraw_src = input_debug.external_ext;
14511               eraw_end = (eraw_src
14512                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14513                              * input_swap->external_ext_size));
14514               for (;
14515                    eraw_src < eraw_end;
14516                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14517                 {
14518                   EXTR ext;
14519                   const char *name;
14520                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14521
14522                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14523                   if (ext.asym.sc == scNil
14524                       || ext.asym.sc == scUndefined
14525                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14526                     continue;
14527
14528                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14529                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14530                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14531                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14532                     continue;
14533
14534                   if (ext.ifd != -1)
14535                     {
14536                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14537                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14538                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14539                     }
14540
14541                   h->esym = ext;
14542                 }
14543
14544               /* Free up the information we just read.  */
14545               free (input_debug.line);
14546               free (input_debug.external_dnr);
14547               free (input_debug.external_pdr);
14548               free (input_debug.external_sym);
14549               free (input_debug.external_opt);
14550               free (input_debug.external_aux);
14551               free (input_debug.ss);
14552               free (input_debug.ssext);
14553               free (input_debug.external_fdr);
14554               free (input_debug.external_rfd);
14555               free (input_debug.external_ext);
14556
14557               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14558                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14559               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14560             }
14561
14562           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14563             {
14564               /* Create .rtproc section.  */
14565               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14566               if (rtproc_sec == NULL)
14567                 {
14568                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14569                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14570
14571                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14572                                                                    ".rtproc",
14573                                                                    flags);
14574                   if (rtproc_sec == NULL
14575                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14576                     return FALSE;
14577                 }
14578
14579               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14580                                                      info, rtproc_sec,
14581                                                      &debug))
14582                 return FALSE;
14583             }
14584
14585           /* Build the external symbol information.  */
14586           einfo.abfd = abfd;
14587           einfo.info = info;
14588           einfo.debug = &debug;
14589           einfo.swap = swap;
14590           einfo.failed = FALSE;
14591           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14592                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14593           if (einfo.failed)
14594             return FALSE;
14595
14596           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14597           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14598
14599           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14600              matters, but someday it might).  */
14601           o->map_head.link_order = NULL;
14602
14603           mdebug_sec = o;
14604         }
14605
14606       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14607         {
14608           const char *subname;
14609           unsigned int c;
14610           Elf32_gptab *tab;
14611           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14612           unsigned int j;
14613
14614           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14615              information describing how the small data area would
14616              change depending upon the -G switch.  These sections
14617              not used in executables files.  */
14618           if (! bfd_link_relocatable (info))
14619             {
14620               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14621                 {
14622                   asection *input_section;
14623
14624                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14625                     {
14626                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14627                         continue;
14628                       abort ();
14629                     }
14630
14631                   input_section = p->u.indirect.section;
14632
14633                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14634                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14635                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14636                 }
14637
14638               /* Skip this section later on (I don't think this
14639                  currently matters, but someday it might).  */
14640               o->map_head.link_order = NULL;
14641
14642               /* Really remove the section.  */
14643               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14644               --abfd->section_count;
14645
14646               continue;
14647             }
14648
14649           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14650              uninitialized data.  */
14651           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14652             gptab_data_sec = o;
14653           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14654             gptab_bss_sec = o;
14655           else
14656             {
14657               _bfd_error_handler
14658                 /* xgettext:c-format */
14659                 (_("%B: illegal section name `%A'"), abfd, o);
14660               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14661               return FALSE;
14662             }
14663
14664           /* The linker script always combines .gptab.data and
14665              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14666              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14667              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14668              case we must change the name of the output section.  */
14669           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14670           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14671             {
14672               if (o == gptab_data_sec)
14673                 o->name = ".gptab.data";
14674               else
14675                 o->name = ".gptab.bss";
14676               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14677               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14678             }
14679
14680           /* Set up the first entry.  */
14681           c = 1;
14682           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14683           tab = bfd_malloc (amt);
14684           if (tab == NULL)
14685             return FALSE;
14686           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14687           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14688
14689           /* Combine the input sections.  */
14690           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14691             {
14692               asection *input_section;
14693               bfd *input_bfd;
14694               bfd_size_type size;
14695               unsigned long last;
14696               bfd_size_type gpentry;
14697
14698               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14699                 {
14700                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14701                     continue;
14702                   abort ();
14703                 }
14704
14705               input_section = p->u.indirect.section;
14706               input_bfd = input_section->owner;
14707
14708               /* Combine the gptab entries for this input section one
14709                  by one.  We know that the input gptab entries are
14710                  sorted by ascending -G value.  */
14711               size = input_section->size;
14712               last = 0;
14713               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14714                    gpentry < size;
14715                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14716                 {
14717                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14718                   Elf32_gptab int_gptab;
14719                   unsigned long val;
14720                   unsigned long add;
14721                   bfd_boolean exact;
14722                   unsigned int look;
14723
14724                   if (! (bfd_get_section_contents
14725                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14726                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14727                     {
14728                       free (tab);
14729                       return FALSE;
14730                     }
14731
14732                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14733                                                 &int_gptab);
14734                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14735                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14736
14737                   exact = FALSE;
14738                   for (look = 1; look < c; look++)
14739                     {
14740                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14741                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14742
14743                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14744                         exact = TRUE;
14745                     }
14746
14747                   if (! exact)
14748                     {
14749                       Elf32_gptab *new_tab;
14750                       unsigned int max;
14751
14752                       /* We need a new table entry.  */
14753                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14754                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14755                       if (new_tab == NULL)
14756                         {
14757                           free (tab);
14758                           return FALSE;
14759                         }
14760                       tab = new_tab;
14761                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14762                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14763
14764                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14765                          value, since that will be implied by this new
14766                          value.  */
14767                       max = 0;
14768                       for (look = 1; look < c; look++)
14769                         {
14770                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14771                               && (max == 0
14772                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14773                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14774                             max = look;
14775                         }
14776                       if (max != 0)
14777                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14778                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14779
14780                       ++c;
14781                     }
14782
14783                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14784                 }
14785
14786               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14787                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14788               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14789             }
14790
14791           /* The table must be sorted by -G value.  */
14792           if (c > 2)
14793             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14794
14795           /* Swap out the table.  */
14796           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14797           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14798           if (ext_tab == NULL)
14799             {
14800               free (tab);
14801               return FALSE;
14802             }
14803
14804           for (j = 0; j < c; j++)
14805             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14806           free (tab);
14807
14808           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14809           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14810
14811           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14812              matters, but someday it might).  */
14813           o->map_head.link_order = NULL;
14814         }
14815     }
14816
14817   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14818   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14819     return FALSE;
14820
14821   /* Now write out the computed sections.  */
14822
14823   if (abiflags_sec != NULL)
14824     {
14825       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14826       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14827
14828       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14829
14830       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14831       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14832         {
14833           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14834           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14835         }
14836       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14837       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14838         return FALSE;
14839     }
14840
14841   if (reginfo_sec != NULL)
14842     {
14843       Elf32_External_RegInfo ext;
14844
14845       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14846       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14847         return FALSE;
14848     }
14849
14850   if (mdebug_sec != NULL)
14851     {
14852       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14853       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14854                                                swap, info,
14855                                                mdebug_sec->filepos))
14856         return FALSE;
14857
14858       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14859     }
14860
14861   if (gptab_data_sec != NULL)
14862     {
14863       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14864                                       gptab_data_sec->contents,
14865                                       0, gptab_data_sec->size))
14866         return FALSE;
14867     }
14868
14869   if (gptab_bss_sec != NULL)
14870     {
14871       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14872                                       gptab_bss_sec->contents,
14873                                       0, gptab_bss_sec->size))
14874         return FALSE;
14875     }
14876
14877   if (SGI_COMPAT (abfd))
14878     {
14879       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14880       if (rtproc_sec != NULL)
14881         {
14882           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14883                                           rtproc_sec->contents,
14884                                           0, rtproc_sec->size))
14885             return FALSE;
14886         }
14887     }
14888
14889   return TRUE;
14890 }
14891 \f
14892 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14893    if there are conflicting settings.  */
14894
14895 static bfd_boolean
14896 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14897 {
14898   bfd *obfd = info->output_bfd;
14899   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14900   flagword old_flags;
14901   flagword new_flags;
14902   bfd_boolean ok;
14903
14904   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14905   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14906   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14907
14908   /* Check flag compatibility.  */
14909
14910   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14911   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14912
14913   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14914      doesn't seem to matter.  */
14915   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14916   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14917
14918   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14919      just be able to ignore this.  */
14920   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14921   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14922
14923   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14924   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14925     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14926
14927   if (new_flags == old_flags)
14928     return TRUE;
14929
14930   ok = TRUE;
14931
14932   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14933       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14934     {
14935       _bfd_error_handler
14936         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14937          ibfd);
14938       ok = TRUE;
14939     }
14940
14941   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14942     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14943   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14944     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14945
14946   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14947   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14948
14949   /* Compare the ISAs.  */
14950   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
14951     {
14952       _bfd_error_handler
14953         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
14954          ibfd);
14955       ok = FALSE;
14956     }
14957   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
14958     {
14959       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
14960       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
14961         {
14962           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
14963              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
14964              OBFD as a 32-bit binary.  */
14965           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
14966           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
14967           elf_elfheader (obfd)->e_flags
14968             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14969
14970           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
14971           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
14972
14973           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
14974              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
14975           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
14976               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
14977               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
14978             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
14979         }
14980       else
14981         {
14982           /* The ISAs aren't compatible.  */
14983           _bfd_error_handler
14984             /* xgettext:c-format */
14985             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
14986              ibfd,
14987              bfd_printable_name (ibfd),
14988              bfd_printable_name (obfd));
14989           ok = FALSE;
14990         }
14991     }
14992
14993   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14994   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14995
14996   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
14997      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
14998   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
14999       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15000           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15001     {
15002       /* Only error if both are set (to different values).  */
15003       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15004           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15005               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15006         {
15007           _bfd_error_handler
15008             /* xgettext:c-format */
15009             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15010              ibfd,
15011              elf_mips_abi_name (ibfd),
15012              elf_mips_abi_name (obfd));
15013           ok = FALSE;
15014         }
15015       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15016       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15017     }
15018
15019   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15020      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15021   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15022     {
15023       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15024       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15025       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15026       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15027       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15028       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15029
15030       if (m16_mis || micro_mis)
15031         {
15032           _bfd_error_handler
15033             /* xgettext:c-format */
15034             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15035              ibfd,
15036              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15037              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15038           ok = FALSE;
15039         }
15040
15041       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15042
15043       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15044       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15045     }
15046
15047   /* Compare NaN encodings.  */
15048   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15049     {
15050       /* xgettext:c-format */
15051       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15052                           ibfd,
15053                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15054                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15055                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15056                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15057       ok = FALSE;
15058       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15059       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15060     }
15061
15062   /* Compare FP64 state.  */
15063   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15064     {
15065       /* xgettext:c-format */
15066       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15067                           ibfd,
15068                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15069                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15070                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15071                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15072       ok = FALSE;
15073       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15074       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15075     }
15076
15077   /* Warn about any other mismatches */
15078   if (new_flags != old_flags)
15079     {
15080       /* xgettext:c-format */
15081       _bfd_error_handler
15082         (_("%B: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15083            "(%#x)"),
15084          ibfd, new_flags, old_flags);
15085       ok = FALSE;
15086     }
15087
15088   return ok;
15089 }
15090
15091 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15092    there are conflicting attributes.  */
15093 static bfd_boolean
15094 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15095 {
15096   bfd *obfd = info->output_bfd;
15097   obj_attribute *in_attr;
15098   obj_attribute *out_attr;
15099   bfd *abi_fp_bfd;
15100   bfd *abi_msa_bfd;
15101
15102   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15103   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15104   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15105     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15106
15107   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15108   if (!abi_msa_bfd
15109       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15110     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15111
15112   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15113     {
15114       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15115       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15116
15117       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15118          initialized.  */
15119       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15120
15121       return TRUE;
15122     }
15123
15124   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15125      non-conflicting ones.  */
15126   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15127   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15128     {
15129       int out_fp, in_fp;
15130
15131       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15132       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15133       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15134       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15135         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15136       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15137                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15138                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15139                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15140         {
15141           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15142           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15143         }
15144       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15145                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15146                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15147                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15148         /* Keep the current setting.  */;
15149       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15150                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15151         {
15152           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15153           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15154         }
15155       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15156                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15157         /* Keep the current setting.  */;
15158       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15159         {
15160           const char *out_string, *in_string;
15161
15162           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15163           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15164           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15165           if (!out_string && !in_string)
15166             /* xgettext:c-format */
15167             _bfd_error_handler
15168               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15169                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15170                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15171           else if (!out_string)
15172             _bfd_error_handler
15173               /* xgettext:c-format */
15174               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15175                  "(set by %B), %B uses %s"),
15176                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15177           else if (!in_string)
15178             _bfd_error_handler
15179               /* xgettext:c-format */
15180               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15181                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15182                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15183           else
15184             {
15185               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15186                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15187                  really relevant to the error message.  */
15188               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15189                 out_string = "-mhard-float";
15190               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15191                 in_string = "-mhard-float";
15192               _bfd_error_handler
15193                 /* xgettext:c-format */
15194                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15195                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15196             }
15197         }
15198     }
15199
15200   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15201      non-conflicting ones.  */
15202   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15203     {
15204       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15205       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15206         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15207       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15208         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15209           {
15210           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15211             _bfd_error_handler
15212               /* xgettext:c-format */
15213               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15214                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15215                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15216                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15217             break;
15218
15219           default:
15220             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15221               {
15222               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15223                 _bfd_error_handler
15224                   /* xgettext:c-format */
15225                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15226                      "(set by %B), %B uses %s"),
15227                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15228                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15229                   break;
15230
15231               default:
15232                 _bfd_error_handler
15233                   /* xgettext:c-format */
15234                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15235                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15236                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15237                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15238                 break;
15239               }
15240           }
15241     }
15242
15243   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15244   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15245 }
15246
15247 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15248    there are conflicting settings.  */
15249
15250 static bfd_boolean
15251 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15252 {
15253   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15254   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15255   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15256
15257   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15258   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15259
15260 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15261   /* Merge abiflags.  */
15262   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15263                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15264   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15265                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15266   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15267                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15268   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15269                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15270   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15271                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15272 #undef max
15273   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15274   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15275
15276   return TRUE;
15277 }
15278
15279 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15280    object file when linking.  */
15281
15282 bfd_boolean
15283 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15284 {
15285   bfd *obfd = info->output_bfd;
15286   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15287   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15288   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15289   asection *sec;
15290   bfd_boolean ok;
15291
15292   /* Check if we have the same endianness.  */
15293   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15294     {
15295       _bfd_error_handler
15296         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15297          ibfd);
15298       return FALSE;
15299     }
15300
15301   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15302     return TRUE;
15303
15304   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15305   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15306
15307   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15308     {
15309       _bfd_error_handler
15310         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15311          ibfd);
15312       return FALSE;
15313     }
15314
15315   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15316      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15317      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15318   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15319     {
15320       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15321          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15322          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15323          not affect compatibility.  */
15324       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15325           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15326           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15327           && (sec->size != 0
15328               || (strcmp (sec->name, ".text")
15329                   && strcmp (sec->name, ".data")
15330                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15331         {
15332           null_input_bfd = FALSE;
15333           break;
15334         }
15335     }
15336   if (null_input_bfd)
15337     return TRUE;
15338
15339   /* Populate abiflags using existing information.  */
15340   if (in_tdata->abiflags_valid)
15341     {
15342       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15343       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15344       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15345
15346       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15347          set.  */
15348       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15349         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15350
15351       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15352       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15353
15354       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15355          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15356       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15357         in_abiflags.isa_rev = 2;
15358
15359       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15360           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15361         _bfd_error_handler
15362           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15363              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15364       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15365           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15366         _bfd_error_handler
15367           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15368              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15369       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15370         _bfd_error_handler
15371           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15372              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15373       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15374          from e_flags.  */
15375       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15376                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15377         _bfd_error_handler
15378           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15379              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15380       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15381         _bfd_error_handler
15382           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15383              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15384            in_abiflags.flags2);
15385     }
15386   else
15387     {
15388       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15389       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15390     }
15391
15392   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15393     {
15394       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15395       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15396       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15397     }
15398
15399   if (! elf_flags_init (obfd))
15400     {
15401       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15402       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15403       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15404         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15405
15406       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15407           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15408               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15409                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15410         {
15411           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15412                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15413             return FALSE;
15414
15415           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15416           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15417         }
15418
15419       ok = TRUE;
15420     }
15421   else
15422     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15423
15424   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15425
15426   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15427
15428   if (!ok)
15429     {
15430       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15431       return FALSE;
15432     }
15433
15434   return TRUE;
15435 }
15436
15437 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15438
15439 bfd_boolean
15440 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15441 {
15442   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15443               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15444
15445   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15446   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15447   return TRUE;
15448 }
15449
15450 char *
15451 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15452 {
15453   switch (dtag)
15454     {
15455     default: return "";
15456     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15457       return "MIPS_RLD_VERSION";
15458     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15459       return "MIPS_TIME_STAMP";
15460     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15461       return "MIPS_ICHECKSUM";
15462     case DT_MIPS_IVERSION:
15463       return "MIPS_IVERSION";
15464     case DT_MIPS_FLAGS:
15465       return "MIPS_FLAGS";
15466     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15467       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15468     case DT_MIPS_MSYM:
15469       return "MIPS_MSYM";
15470     case DT_MIPS_CONFLICT:
15471       return "MIPS_CONFLICT";
15472     case DT_MIPS_LIBLIST:
15473       return "MIPS_LIBLIST";
15474     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15475       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15476     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15477       return "MIPS_CONFLICTNO";
15478     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15479       return "MIPS_LIBLISTNO";
15480     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15481       return "MIPS_SYMTABNO";
15482     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15483       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15484     case DT_MIPS_GOTSYM:
15485       return "MIPS_GOTSYM";
15486     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15487       return "MIPS_HIPAGENO";
15488     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15489       return "MIPS_RLD_MAP";
15490     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15491       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15492     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15493       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15494     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15495       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15496     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15497       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15498     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15499       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15500     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15501       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15502     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15503       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15504     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15505       return "MIPS_DELTA_SYM";
15506     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15507       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15508     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15509       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15510     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15511       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15512     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15513       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15514     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15515       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15516     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15517       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15518     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15519       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15520     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15521       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15522     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15523       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15524     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15525       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15526     case DT_MIPS_OPTIONS:
15527       return "MIPS_OPTIONS";
15528     case DT_MIPS_INTERFACE:
15529       return "MIPS_INTERFACE";
15530     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15531       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15532     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15533       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15534     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15535       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15536     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15537       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15538     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15539       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15540     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15541       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15542     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15543       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15544     case DT_MIPS_PLTGOT:
15545       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15546     case DT_MIPS_RWPLT:
15547       return "DT_MIPS_RWPLT";
15548     }
15549 }
15550
15551 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15552    not known.  */
15553
15554 const char *
15555 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15556 {
15557   switch (fp)
15558     {
15559       /* These strings aren't translated because they're simply
15560          option lists.  */
15561     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15562       return "-mdouble-float";
15563
15564     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15565       return "-msingle-float";
15566
15567     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15568       return "-msoft-float";
15569
15570     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15571       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15572
15573     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15574       return "-mfpxx";
15575
15576     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15577       return "-mgp32 -mfp64";
15578
15579     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15580       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15581
15582     default:
15583       return 0;
15584     }
15585 }
15586
15587 static void
15588 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15589 {
15590   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15591     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15592   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15593     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15594   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15595     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15596   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15597     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15598   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15599     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15600   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15601     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15602   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15603     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15604   if (mask & AFL_ASE_MT)
15605     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15606   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15607     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15608   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15609     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15610   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15611     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15612   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15613     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15614   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15615     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15616   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15617     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15618   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
15619     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
15620   if (mask == 0)
15621     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15622   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15623     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15624 }
15625
15626 static void
15627 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15628 {
15629   switch (isa_ext)
15630     {
15631     case 0:
15632       fputs (_("None"), file);
15633       break;
15634     case AFL_EXT_XLR:
15635       fputs ("RMI XLR", file);
15636       break;
15637     case AFL_EXT_OCTEON3:
15638       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15639       break;
15640     case AFL_EXT_OCTEON2:
15641       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15642       break;
15643     case AFL_EXT_OCTEONP:
15644       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15645       break;
15646     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15647       fputs ("Loongson 3A", file);
15648       break;
15649     case AFL_EXT_OCTEON:
15650       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15651       break;
15652     case AFL_EXT_5900:
15653       fputs ("Toshiba R5900", file);
15654       break;
15655     case AFL_EXT_4650:
15656       fputs ("MIPS R4650", file);
15657       break;
15658     case AFL_EXT_4010:
15659       fputs ("LSI R4010", file);
15660       break;
15661     case AFL_EXT_4100:
15662       fputs ("NEC VR4100", file);
15663       break;
15664     case AFL_EXT_3900:
15665       fputs ("Toshiba R3900", file);
15666       break;
15667     case AFL_EXT_10000:
15668       fputs ("MIPS R10000", file);
15669       break;
15670     case AFL_EXT_SB1:
15671       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15672       break;
15673     case AFL_EXT_4111:
15674       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15675       break;
15676     case AFL_EXT_4120:
15677       fputs ("NEC VR4120", file);
15678       break;
15679     case AFL_EXT_5400:
15680       fputs ("NEC VR5400", file);
15681       break;
15682     case AFL_EXT_5500:
15683       fputs ("NEC VR5500", file);
15684       break;
15685     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15686       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15687       break;
15688     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15689       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15690       break;
15691     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
15692       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
15693       break;
15694     default:
15695       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15696       break;
15697     }
15698 }
15699
15700 static void
15701 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15702 {
15703   switch (val)
15704     {
15705     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15706       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15707       break;
15708     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15709       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15710       break;
15711     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15712       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15713       break;
15714     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15715       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15716       break;
15717     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15718       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15719       break;
15720     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15721       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15722       break;
15723     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15724       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15725       break;
15726     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15727       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15728       break;
15729     default:
15730       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15731       break;
15732     }
15733 }
15734
15735 static int
15736 get_mips_reg_size (int reg_size)
15737 {
15738   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15739          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15740          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15741          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15742          : -1;
15743 }
15744
15745 bfd_boolean
15746 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15747 {
15748   FILE *file = ptr;
15749
15750   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15751
15752   /* Print normal ELF private data.  */
15753   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15754
15755   /* xgettext:c-format */
15756   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15757
15758   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15759     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15760   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15761     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15762   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15763     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15764   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15765     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15766   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15767     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15768   else if (ABI_N32_P (abfd))
15769     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15770   else if (ABI_64_P (abfd))
15771     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15772   else
15773     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15774
15775   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15776     fprintf (file, " [mips1]");
15777   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15778     fprintf (file, " [mips2]");
15779   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15780     fprintf (file, " [mips3]");
15781   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15782     fprintf (file, " [mips4]");
15783   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15784     fprintf (file, " [mips5]");
15785   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15786     fprintf (file, " [mips32]");
15787   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15788     fprintf (file, " [mips64]");
15789   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15790     fprintf (file, " [mips32r2]");
15791   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15792     fprintf (file, " [mips64r2]");
15793   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15794     fprintf (file, " [mips32r6]");
15795   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15796     fprintf (file, " [mips64r6]");
15797   else
15798     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15799
15800   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15801     fprintf (file, " [mdmx]");
15802
15803   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15804     fprintf (file, " [mips16]");
15805
15806   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15807     fprintf (file, " [micromips]");
15808
15809   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15810     fprintf (file, " [nan2008]");
15811
15812   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15813     fprintf (file, " [old fp64]");
15814
15815   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15816     fprintf (file, " [32bitmode]");
15817   else
15818     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15819
15820   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15821     fprintf (file, " [noreorder]");
15822
15823   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15824     fprintf (file, " [PIC]");
15825
15826   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15827     fprintf (file, " [CPIC]");
15828
15829   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15830     fprintf (file, " [XGOT]");
15831
15832   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15833     fprintf (file, " [UCODE]");
15834
15835   fputc ('\n', file);
15836
15837   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15838     {
15839       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15840       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15841       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15842       if (abiflags->isa_rev > 1)
15843         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15844       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15845                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15846       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15847                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15848       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15849                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15850       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15851       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15852       fputs ("ISA Extension: ", file);
15853       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15854       fputs ("\nASEs:", file);
15855       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15856       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15857       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15858       fputc ('\n', file);
15859     }
15860
15861   return TRUE;
15862 }
15863
15864 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15865 {
15866   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15867   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15868   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15869   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15870   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15871   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15872   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15873 };
15874
15875 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15876    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15877    definiton of the symbol.  */
15878 void
15879 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15880                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15881                                       bfd_boolean definition,
15882                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15883 {
15884   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15885     {
15886       unsigned char other;
15887
15888       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15889       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15890       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15891     }
15892
15893   if (!definition
15894       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15895     h->other |= STO_OPTIONAL;
15896 }
15897
15898 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15899    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15900 bfd_boolean
15901 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15902 {
15903   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15904 }
15905
15906 bfd_boolean
15907 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15908 {
15909   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15910           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15911           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15912 }
15913
15914 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15915    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15916
15917 bfd_vma
15918 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15919                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15920 {
15921   return (plt->vma
15922           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15923           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15924 }
15925
15926 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15927    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15928    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15929    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15930    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15931    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15932    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15933    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15934
15935 long
15936 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15937                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15938                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15939                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15940                                     asymbol **ret)
15941 {
15942   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15943   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15944   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15945   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15946
15947   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15948   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15949   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15950   Elf_Internal_Shdr *hdr;
15951   bfd_byte *plt_data;
15952   bfd_vma plt_offset;
15953   unsigned int other;
15954   bfd_vma entry_size;
15955   bfd_vma plt0_size;
15956   asection *relplt;
15957   bfd_vma opcode;
15958   asection *plt;
15959   asymbol *send;
15960   size_t size;
15961   char *names;
15962   long counti;
15963   arelent *p;
15964   asymbol *s;
15965   char *nend;
15966   long count;
15967   long pi;
15968   long i;
15969   long n;
15970
15971   *ret = NULL;
15972
15973   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
15974     return 0;
15975
15976   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
15977   if (relplt == NULL)
15978     return 0;
15979
15980   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
15981   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
15982     return 0;
15983
15984   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
15985   if (plt == NULL)
15986     return 0;
15987
15988   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
15989   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
15990     return -1;
15991   p = relplt->relocation;
15992
15993   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
15994      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
15995      PLT slots per relocation.  */
15996   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
15997   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
15998   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
15999   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16000                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16001   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16002     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16003
16004   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16005   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16006
16007   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16008     return -1;
16009
16010   if (plt->size < 16)
16011     return -1;
16012
16013   s = *ret = bfd_malloc (size);
16014   if (s == NULL)
16015     return -1;
16016   send = s + 2 * count + 1;
16017
16018   names = (char *) send;
16019   nend = (char *) s + size;
16020   n = 0;
16021
16022   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16023   if (opcode == 0x3302fffe)
16024     {
16025       if (!micromips_p)
16026         return -1;
16027       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16028       other = STO_MICROMIPS;
16029     }
16030   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16031     {
16032       if (!micromips_p)
16033         return -1;
16034       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16035       other = STO_MICROMIPS;
16036     }
16037   else
16038     {
16039       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16040       other = 0;
16041     }
16042
16043   s->the_bfd = abfd;
16044   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16045   s->section = plt;
16046   s->value = 0;
16047   s->name = names;
16048   s->udata.i = other;
16049   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16050   names += sizeof (pltname);
16051   ++s, ++n;
16052
16053   pi = 0;
16054   for (plt_offset = plt0_size;
16055        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16056        plt_offset += entry_size)
16057     {
16058       bfd_vma gotplt_addr;
16059       const char *suffix;
16060       bfd_vma gotplt_hi;
16061       bfd_vma gotplt_lo;
16062       size_t suffixlen;
16063
16064       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16065
16066       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16067       if (opcode == 0x651aeb00)
16068         {
16069           if (micromips_p)
16070             return -1;
16071           /* Truncated table???  */
16072           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16073             break;
16074           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16075           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16076           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16077           suffix = m16suffix;
16078           other = STO_MIPS16;
16079         }
16080       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16081       else if (opcode == 0xff220000)
16082         {
16083           if (!micromips_p)
16084             return -1;
16085           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16086           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16087           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16088           gotplt_lo <<= 2;
16089           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16090           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16091           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16092           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16093           suffix = microsuffix;
16094           other = STO_MICROMIPS;
16095         }
16096       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16097       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16098         {
16099           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16100           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16101           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16102           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16103           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16104           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16105           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16106           suffix = microsuffix;
16107           other = STO_MICROMIPS;
16108         }
16109       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16110       else
16111         {
16112           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16113           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16114           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16115           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16116           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16117           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16118           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16119           suffix = mipssuffix;
16120           other = 0;
16121         }
16122       /* Truncated table???  */
16123       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16124         break;
16125
16126       for (i = 0;
16127            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16128            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16129
16130       if (i < count)
16131         {
16132           size_t namelen;
16133           size_t len;
16134
16135           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16136           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16137              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16138           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16139             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16140           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16141           s->section = plt;
16142           s->value = plt_offset;
16143           s->name = names;
16144           s->udata.i = other;
16145
16146           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16147           namelen = len + suffixlen;
16148           if (names + namelen > nend)
16149             break;
16150
16151           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16152           names += len;
16153           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16154           names += suffixlen;
16155
16156           ++s, ++n;
16157           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16158         }
16159     }
16160
16161   free (plt_data);
16162
16163   return n;
16164 }
16165
16166 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16167
16168 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16169 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16170 {
16171   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16172
16173   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16174 }
16175
16176 void
16177 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16178 {
16179   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16180   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16181
16182   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16183   if (link_info)
16184     {
16185       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16186       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16187
16188       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16189         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16190     }
16191
16192   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16193
16194   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16195       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16196     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16197 }
16198
16199 int
16200 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16201 {
16202   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16203 }
16204
16205 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16206
16207 int
16208 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16209 {
16210   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16211 }