bfd/
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
7    <ian@cygnus.com>.
8    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
9    <mark@codesourcery.com>
10    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
11    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
12
13    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
14
15    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16    it under the terms of the GNU General Public License as published by
17    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
18    (at your option) any later version.
19
20    This program is distributed in the hope that it will be useful,
21    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23    GNU General Public License for more details.
24
25    You should have received a copy of the GNU General Public License
26    along with this program; if not, write to the Free Software
27    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
28    MA 02110-1301, USA.  */
29
30
31 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
32
33 #include "sysdep.h"
34 #include "bfd.h"
35 #include "libbfd.h"
36 #include "libiberty.h"
37 #include "elf-bfd.h"
38 #include "elfxx-mips.h"
39 #include "elf/mips.h"
40 #include "elf-vxworks.h"
41
42 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
43 #include "coff/sym.h"
44 #include "coff/symconst.h"
45 #include "coff/ecoff.h"
46 #include "coff/mips.h"
47
48 #include "hashtab.h"
49
50 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
51    There are three types of entry:
52
53       (1) absolute addresses
54             (abfd == NULL)
55       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
56             (abfd != NULL, symndx >= 0)
57       (3) SYMBOL addresses, where SYMBOL is not local to an input bfd
58             (abfd != NULL, symndx == -1)
59
60    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
61    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
62    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
63    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
64    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
65    create separate GOTs for each input bfd.
66
67    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
68    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
69    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
70    arbitrary in this case.
71
72    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
73    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
74    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
75    GOT index.
76
77    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
78    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
79    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
80    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
81    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
82    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
83 struct mips_got_entry
84 {
85   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
86   bfd *abfd;
87   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
88      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
89   long symndx;
90   union
91   {
92     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
93     bfd_vma address;
94     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
95        that should be added to the symbol value.  */
96     bfd_vma addend;
97     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
98        corresponding to symbol in the GOT.  The symbol's entry
99        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
100        otherwise it is in the global area.  */
101     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
102   } d;
103
104   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
105      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
106      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
107      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
108      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
109   unsigned char tls_type;
110
111   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
112      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
113      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
114   long gotidx;
115 };
116
117 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
118    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
119    MIN_ADDEND.  */
120 struct mips_got_page_range
121 {
122   struct mips_got_page_range *next;
123   bfd_signed_vma min_addend;
124   bfd_signed_vma max_addend;
125 };
126
127 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
128    relocations against a given symbol.  */
129 struct mips_got_page_entry
130 {
131   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
132   bfd *abfd;
133   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info.  */
134   long symndx;
135   /* The ranges for this page entry.  */
136   struct mips_got_page_range *ranges;
137   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
138   bfd_vma num_pages;
139 };
140
141 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
142
143 struct mips_got_info
144 {
145   /* The number of global .got entries.  */
146   unsigned int global_gotno;
147   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
148   unsigned int reloc_only_gotno;
149   /* The number of .got slots used for TLS.  */
150   unsigned int tls_gotno;
151   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
152      mips_elf_initialize_tls_index.  */
153   unsigned int tls_assigned_gotno;
154   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
155   unsigned int local_gotno;
156   /* The maximum number of page entries needed.  */
157   unsigned int page_gotno;
158   /* The number of local .got entries we have used.  */
159   unsigned int assigned_gotno;
160   /* A hash table holding members of the got.  */
161   struct htab *got_entries;
162   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
163   struct htab *got_page_entries;
164   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
165      unless multi-got was necessary.  */
166   struct htab *bfd2got;
167   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
168      of the time, it points to the previous got).  */
169   struct mips_got_info *next;
170   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
171      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
172      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
173      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
174   bfd_vma tls_ldm_offset;
175 };
176
177 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
178
179 struct mips_elf_bfd2got_hash
180 {
181   bfd *bfd;
182   struct mips_got_info *g;
183 };
184
185 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
186    create and merge bfd's gots.  */
187
188 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
189 {
190   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
191   htab_t bfd2got;
192   /* The output bfd.  */
193   bfd *obfd;
194   /* The link information.  */
195   struct bfd_link_info *info;
196   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
197      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
198      DT_MIPS_GOTSYM.  */
199   struct mips_got_info *primary;
200   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
201      gots.  */
202   struct mips_got_info *current;
203   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
204      16-bit offset.  */
205   unsigned int max_count;
206   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
207   unsigned int max_pages;
208   /* The total number of global entries which will live in the
209      primary got and be automatically relocated.  This includes
210      those not referenced by the primary GOT but included in
211      the "master" GOT.  */
212   unsigned int global_count;
213 };
214
215 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
216
217 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
218 {
219   struct mips_got_info *g;
220   int value;
221   unsigned int needed_relocs;
222   struct bfd_link_info *info;
223 };
224
225 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
226    entry or ELF symbol table traversal.  */
227
228 struct mips_elf_count_tls_arg
229 {
230   struct bfd_link_info *info;
231   unsigned int needed;
232 };
233
234 struct _mips_elf_section_data
235 {
236   struct bfd_elf_section_data elf;
237   union
238   {
239     bfd_byte *tdata;
240   } u;
241 };
242
243 #define mips_elf_section_data(sec) \
244   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
245
246 #define is_mips_elf(bfd)                                \
247   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
248    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
249    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
250
251 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
252    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
253    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
254    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
255    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
256    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
257
258    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
259    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
260    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
261    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
262    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
263    relocations only.
264
265    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
266    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
267    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
268 #define GGA_NORMAL 0
269 #define GGA_RELOC_ONLY 1
270 #define GGA_NONE 2
271
272 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
273    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
274
275         lui     $25,%hi(func)
276         addiu   $25,$25,%lo(func)
277
278    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
279
280         lui     $25,%hi(func)
281         j       func
282         addiu   $25,$25,%lo(func)
283
284    to a separate trampoline section.
285
286    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
287    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
288    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
289 struct mips_elf_la25_stub {
290   /* The generated section that contains this stub.  */
291   asection *stub_section;
292
293   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
294   bfd_vma offset;
295
296   /* One symbol for the original function.  Its location is available
297      in H->root.root.u.def.  */
298   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
299 };
300
301 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
302
303 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
304 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
305 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
306 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
307   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
308 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
309   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
310 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
311   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
312
313 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
314    the dynamic symbols.  */
315
316 struct mips_elf_hash_sort_data
317 {
318   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
319      index.  */
320   struct elf_link_hash_entry *low;
321   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
322      symbol with a GOT entry.  */
323   long min_got_dynindx;
324   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
325      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
326      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
327   long max_unref_got_dynindx;
328   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
329      symbol without a GOT entry.  */
330   long max_non_got_dynindx;
331 };
332
333 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
334    the global hash table.  */
335
336 struct mips_elf_link_hash_entry
337 {
338   struct elf_link_hash_entry root;
339
340   /* External symbol information.  */
341   EXTR esym;
342
343   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
344   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
345
346   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
347      this symbol.  */
348   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
349
350   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
351      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
352   asection *fn_stub;
353
354   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
355      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
356   asection *call_stub;
357
358   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
359      being called returns a floating point value.  */
360   asection *call_fp_stub;
361
362 #define GOT_NORMAL      0
363 #define GOT_TLS_GD      1
364 #define GOT_TLS_LDM     2
365 #define GOT_TLS_IE      4
366 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
367 #define GOT_TLS_DONE    0x80
368   unsigned char tls_type;
369
370   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
371      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
372      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
373      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
374      possible to use root.got.offset instead, but that field is
375      overloaded already.  */
376   bfd_vma tls_got_offset;
377
378   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
379   unsigned int global_got_area : 2;
380
381   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
382      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
383      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
384   unsigned int got_only_for_calls : 1;
385
386   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
387      is against a readonly section.  */
388   unsigned int readonly_reloc : 1;
389
390   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
391      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
392      cannot possibly be made dynamic).  */
393   unsigned int has_static_relocs : 1;
394
395   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
396      This is set, for example, if there are relocations related to
397      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
398      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
399   unsigned int no_fn_stub : 1;
400
401   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
402      in any relocs other than a 16 bit call.  */
403   unsigned int need_fn_stub : 1;
404
405   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
406      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
407      la25 stub is required.  */
408   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
409
410   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
411      (as opposed to a PLT entry)?  */
412   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
413 };
414
415 /* MIPS ELF linker hash table.  */
416
417 struct mips_elf_link_hash_table
418 {
419   struct elf_link_hash_table root;
420
421   /* The number of .rtproc entries.  */
422   bfd_size_type procedure_count;
423
424   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
425   bfd_size_type compact_rel_size;
426
427   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
428      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
429   bfd_boolean use_rld_obj_head;
430
431   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
432   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
433
434   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
435   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
436
437   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
438   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
439
440   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
441   bfd_boolean is_vxworks;
442
443   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
444   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
445
446   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
447      being used.  */
448   asection *srelbss;
449   asection *sdynbss;
450   asection *srelplt;
451   asection *srelplt2;
452   asection *sgotplt;
453   asection *splt;
454   asection *sstubs;
455   asection *sgot;
456
457   /* The master GOT information.  */
458   struct mips_got_info *got_info;
459
460   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
461      symbol table.  */
462   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
463
464   /* The size of the PLT header in bytes.  */
465   bfd_vma plt_header_size;
466
467   /* The size of a PLT entry in bytes.  */
468   bfd_vma plt_entry_size;
469
470   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
471   bfd_vma lazy_stub_count;
472
473   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
474   bfd_vma function_stub_size;
475
476   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
477   unsigned int reserved_gotno;
478
479   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
480      See the comment above that structure for details.  */
481   asection *strampoline;
482
483   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
484      pairs.  */
485   htab_t la25_stubs;
486
487   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
488      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
489      the new section should go immediately before it, otherwise it
490      should go at the (current) beginning of OS.
491
492      The function returns the new section on success, otherwise it
493      returns null.  */
494   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
495 };
496
497 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
498
499 #define mips_elf_hash_table(p) \
500   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
501   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
502
503 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
504 struct mips_htab_traverse_info
505 {
506   /* The usual link-wide information.  */
507   struct bfd_link_info *info;
508   bfd *output_bfd;
509
510   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
511   bfd_boolean error;
512 };
513
514 /* MIPS ELF private object data.  */
515
516 struct mips_elf_obj_tdata
517 {
518   /* Generic ELF private object data.  */
519   struct elf_obj_tdata root;
520
521   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
522   bfd *abi_fp_bfd;
523 };
524
525 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
526
527 #define mips_elf_tdata(bfd) \
528   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
529
530 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
531   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
532    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
533    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
534    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
535    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
536    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
537    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
538    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
539    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
540    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
541    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
542    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
543    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
544    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
545    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
546    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
547    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
548    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
549    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
550    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
551    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
552    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
553    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
554    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
555    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
556    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
557    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
558
559 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
560
561 struct extsym_info
562 {
563   bfd *abfd;
564   struct bfd_link_info *info;
565   struct ecoff_debug_info *debug;
566   const struct ecoff_debug_swap *swap;
567   bfd_boolean failed;
568 };
569
570 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
571
572 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
573 {
574   "_procedure_table",
575   "_procedure_string_table",
576   "_procedure_table_size",
577   NULL
578 };
579
580 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
581    IRIX5.  */
582
583 typedef struct
584 {
585   unsigned long id1;            /* Always one?  */
586   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
587   unsigned long id2;            /* Always two?  */
588   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
589   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
590   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
591 } Elf32_compact_rel;
592
593 typedef struct
594 {
595   bfd_byte id1[4];
596   bfd_byte num[4];
597   bfd_byte id2[4];
598   bfd_byte offset[4];
599   bfd_byte reserved0[4];
600   bfd_byte reserved1[4];
601 } Elf32_External_compact_rel;
602
603 typedef struct
604 {
605   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
606   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
607   unsigned int dist2to : 8;
608   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
609   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
610   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
611 } Elf32_crinfo;
612
613 typedef struct
614 {
615   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
616   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
617   unsigned int dist2to : 8;
618   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
619   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
620 } Elf32_crinfo2;
621
622 typedef struct
623 {
624   bfd_byte info[4];
625   bfd_byte konst[4];
626   bfd_byte vaddr[4];
627 } Elf32_External_crinfo;
628
629 typedef struct
630 {
631   bfd_byte info[4];
632   bfd_byte konst[4];
633 } Elf32_External_crinfo2;
634
635 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
636
637 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
638 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
639 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
640 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
641 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
642 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
643 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
644 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
645
646 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
647    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
648    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
649 #define CRF_MIPS_LONG                   1
650 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
651
652 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
653    has different meaning for each type:
654
655    (type)               (konst)
656    CT_MIPS_REL32        Address in data
657    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
658    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
659    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
660    */
661
662 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
663 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
664 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
665 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
666
667 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
668 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
669 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
670 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
671 \f
672 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
673    loader for use by the static exception system.  */
674
675 typedef struct runtime_pdr {
676         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
677         long    regmask;        /* Save register mask.  */
678         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
679         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
680         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
681         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
682         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
683         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
684         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
685         long    reserved;
686         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
687 } RPDR, *pRPDR;
688 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
689 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
690 \f
691 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
692   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
693    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
694 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
695   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
696 static bfd_vma mips_elf_high
697   (bfd_vma);
698 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
699   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
700    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
701    bfd_vma *, asection *);
702 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
703   (const void *);
704 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
705   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
706 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
707   (struct mips_got_info *, bfd *);
708
709 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
710 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
711
712 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
713    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
714 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
715   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
716    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
717
718 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
719    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
720    for RM9000 for now.  */
721 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
722   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
723
724 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
725    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
726    all CPUs.  */
727 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
728
729 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
730    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
731    all CPUs.  */
732 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
733
734 /* True if ABFD is a PIC object.  */
735 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
736   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
737
738 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
739 #define ABI_N32_P(abfd) \
740   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
741
742 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
743 #define ABI_64_P(abfd) \
744   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
745
746 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
747 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
748
749 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
750 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
751   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
752
753 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
754 #define SGI_COMPAT(abfd) \
755   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
756
757 /* The name of the options section.  */
758 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
759   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
760
761 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
762    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
763 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
764   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
765
766 /* Whether the section is readonly.  */
767 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
768   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
769    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
770
771 /* The name of the stub section.  */
772 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
773
774 /* The size of an external REL relocation.  */
775 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
776   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
777
778 /* The size of an external RELA relocation.  */
779 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
780   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
781
782 /* The size of an external dynamic table entry.  */
783 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
784   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
785
786 /* The size of a GOT entry.  */
787 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
788   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
789
790 /* The size of the .rld_map section. */
791 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
792   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
793
794 /* The size of a symbol-table entry.  */
795 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
796   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
797
798 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
799 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
800   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
801
802 /* Get word-sized data.  */
803 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
804   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
805
806 /* Put out word-sized data.  */
807 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
808   (ABI_64_P (abfd)                              \
809    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
810    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
811
812 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
813 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
814   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
815
816 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
817 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
818   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
819
820 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
821   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
822
823 /* The name of the dynamic relocation section.  */
824 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
825   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
826
827 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
828    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
829 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
830 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
831
832 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
833    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
834    module pointer.  */
835 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
836   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
837
838 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
839 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
840   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
841
842 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
843    offsets from $gp.  */
844 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
845
846 /* Instructions which appear in a stub.  */
847 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
848   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
849     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
850     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
851 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
852    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
853      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
854      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
855 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
856 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
857 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
858 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
859 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
860    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
861     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
862     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
863
864 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
865 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
866
867 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
868    section.  */
869
870 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
871    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
872     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
873     : "/usr/lib/libc.so.1")
874
875 #ifdef BFD64
876 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
877   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
878 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
879   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
880 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
881   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
882 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
883   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
884 #else
885 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
886 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
887   (ELF32_R_SYM (i))
888 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
889   (ELF32_R_TYPE (i))
890 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
891   (ELF32_R_INFO (s, t))
892 #endif
893 \f
894   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
895      floating point arguments.
896
897      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
898      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
899      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
900      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
901      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
902      consider any reference to the function, not just a call, because
903      if the address of the function is taken we will need the stub,
904      since the address might be passed to a 32 bit function.
905
906      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
907      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
908      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
909      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
910      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
911      stub should be discarded.
912
913      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
914      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
915      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
916      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
917      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
918      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
919      16 bit functions always return floating point values in both
920      $f0/$f1 and $2/$3.)
921
922      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
923      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
924      information will indicate which symbol the section is for.
925
926      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
927
928 #define FN_STUB ".mips16.fn."
929 #define CALL_STUB ".mips16.call."
930 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
931
932 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
933 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
934 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
935 \f
936 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
937 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
938 {
939   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
940   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
941   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
942   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
943   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
944   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
945   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
946   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
947 };
948
949 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
950    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
951 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
952 {
953   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
954   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
955   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
956   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
957   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
958   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
959   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
960   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
961 };
962
963 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
964    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
965 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
966 {
967   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
968   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
969   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
970   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
971   0x03e0782d,   /* move $15, $31        # 64-bit move (daddu)           */
972   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
973   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
974   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
975 };
976
977 /* The format of subsequent PLT entries.  */
978 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
979 {
980   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
981   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
982   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
983   0x03200008    /* jr $25                                       */
984 };
985
986 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
987 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
988 {
989   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
990   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
991   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
992   0x00000000,   /* nop                                          */
993   0x03200008,   /* jr t9                                        */
994   0x00000000    /* nop                                          */
995 };
996
997 /* The format of subsequent PLT entries.  */
998 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
999 {
1000   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1001   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1002   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1003   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1004   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1005   0x00000000,   /* nop                                  */
1006   0x03200008,   /* jr t9                                */
1007   0x00000000    /* nop                                  */
1008 };
1009
1010 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1011 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1012 {
1013   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1014   0x00000000,   /* nop                  */
1015   0x03200008,   /* jr t9                */
1016   0x00000000,   /* nop                  */
1017   0x00000000,   /* nop                  */
1018   0x00000000    /* nop                  */
1019 };
1020
1021 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1022 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1023 {
1024   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1025   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1026 };
1027 \f
1028 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1029
1030 static void
1031 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1032 {
1033   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1034   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1035 }
1036
1037 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1038
1039 static bfd_vma
1040 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1041 {
1042   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1043 }
1044 \f
1045 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1046
1047 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1048   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1049    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1050                          (copy), (follow)))
1051
1052 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1053
1054 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1055   (elf_link_hash_traverse                                               \
1056    (&(table)->root,                                                     \
1057     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1058     (info)))
1059
1060 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1061    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1062
1063 #define TP_OFFSET 0x7000
1064 #define DTP_OFFSET 0x8000
1065
1066 static bfd_vma
1067 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1068 {
1069   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1070   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1071     return 0;
1072   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1073 }
1074
1075 static bfd_vma
1076 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1077 {
1078   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1079   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1080     return 0;
1081   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1082 }
1083
1084 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1085
1086 static struct bfd_hash_entry *
1087 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1088                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1089 {
1090   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1091     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1092
1093   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1094      subclass.  */
1095   if (ret == NULL)
1096     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1097   if (ret == NULL)
1098     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1099
1100   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1101   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1102          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1103                                      table, string));
1104   if (ret != NULL)
1105     {
1106       /* Set local fields.  */
1107       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1108       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1109          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1110       ret->esym.ifd = -2;
1111       ret->la25_stub = 0;
1112       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1113       ret->fn_stub = NULL;
1114       ret->call_stub = NULL;
1115       ret->call_fp_stub = NULL;
1116       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
1117       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1118       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1119       ret->readonly_reloc = FALSE;
1120       ret->has_static_relocs = FALSE;
1121       ret->no_fn_stub = FALSE;
1122       ret->need_fn_stub = FALSE;
1123       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1124       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1125     }
1126
1127   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1128 }
1129
1130 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1131
1132 bfd_boolean
1133 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1134 {
1135   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1136                                   MIPS_ELF_DATA);
1137 }
1138
1139 bfd_boolean
1140 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1141 {
1142   if (!sec->used_by_bfd)
1143     {
1144       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1145       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1146
1147       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1148       if (sdata == NULL)
1149         return FALSE;
1150       sec->used_by_bfd = sdata;
1151     }
1152
1153   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1154 }
1155 \f
1156 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1157    ecoff_debug_info structure.  */
1158
1159 bfd_boolean
1160 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1161                                struct ecoff_debug_info *debug)
1162 {
1163   HDRR *symhdr;
1164   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1165   char *ext_hdr;
1166
1167   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1168   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1169
1170   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1171   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1172     goto error_return;
1173
1174   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1175                                   swap->external_hdr_size))
1176     goto error_return;
1177
1178   symhdr = &debug->symbolic_header;
1179   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1180
1181   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1182      read.  */
1183 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1184   if (symhdr->count == 0)                                               \
1185     debug->ptr = NULL;                                                  \
1186   else                                                                  \
1187     {                                                                   \
1188       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1189       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1190       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1191         goto error_return;                                              \
1192       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1193           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1194         goto error_return;                                              \
1195     }
1196
1197   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1198   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1199   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1200   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1201   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1202   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1203         union aux_ext *);
1204   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1205   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1206   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1207   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1208   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1209 #undef READ
1210
1211   debug->fdr = NULL;
1212
1213   return TRUE;
1214
1215  error_return:
1216   if (ext_hdr != NULL)
1217     free (ext_hdr);
1218   if (debug->line != NULL)
1219     free (debug->line);
1220   if (debug->external_dnr != NULL)
1221     free (debug->external_dnr);
1222   if (debug->external_pdr != NULL)
1223     free (debug->external_pdr);
1224   if (debug->external_sym != NULL)
1225     free (debug->external_sym);
1226   if (debug->external_opt != NULL)
1227     free (debug->external_opt);
1228   if (debug->external_aux != NULL)
1229     free (debug->external_aux);
1230   if (debug->ss != NULL)
1231     free (debug->ss);
1232   if (debug->ssext != NULL)
1233     free (debug->ssext);
1234   if (debug->external_fdr != NULL)
1235     free (debug->external_fdr);
1236   if (debug->external_rfd != NULL)
1237     free (debug->external_rfd);
1238   if (debug->external_ext != NULL)
1239     free (debug->external_ext);
1240   return FALSE;
1241 }
1242 \f
1243 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1244
1245 static void
1246 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1247 {
1248   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1249   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1250   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1251   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1252   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1253   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1254
1255   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1256   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1257
1258   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1259 }
1260
1261 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1262
1263 static bfd_boolean
1264 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1265                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1266                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1267 {
1268   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1269   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1270   RPDR *rpdr, *rp;
1271   struct rpdr_ext *erp;
1272   void *rtproc;
1273   struct pdr_ext *epdr;
1274   struct sym_ext *esym;
1275   char *ss, **sv;
1276   char *str;
1277   bfd_size_type size;
1278   bfd_size_type count;
1279   unsigned long sindex;
1280   unsigned long i;
1281   PDR pdr;
1282   SYMR sym;
1283   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1284
1285   epdr = NULL;
1286   rpdr = NULL;
1287   esym = NULL;
1288   ss = NULL;
1289   sv = NULL;
1290
1291   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1292
1293   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1294   count = hdr->ipdMax;
1295   if (count > 0)
1296     {
1297       size = swap->external_pdr_size;
1298
1299       epdr = bfd_malloc (size * count);
1300       if (epdr == NULL)
1301         goto error_return;
1302
1303       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1304         goto error_return;
1305
1306       size = sizeof (RPDR);
1307       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1308       if (rpdr == NULL)
1309         goto error_return;
1310
1311       size = sizeof (char *);
1312       sv = bfd_malloc (size * count);
1313       if (sv == NULL)
1314         goto error_return;
1315
1316       count = hdr->isymMax;
1317       size = swap->external_sym_size;
1318       esym = bfd_malloc (size * count);
1319       if (esym == NULL)
1320         goto error_return;
1321
1322       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1323         goto error_return;
1324
1325       count = hdr->issMax;
1326       ss = bfd_malloc (count);
1327       if (ss == NULL)
1328         goto error_return;
1329       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1330         goto error_return;
1331
1332       count = hdr->ipdMax;
1333       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1334         {
1335           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1336           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1337           rp->adr = sym.value;
1338           rp->regmask = pdr.regmask;
1339           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1340           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1341           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1342           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1343           rp->framereg = pdr.framereg;
1344           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1345           rp->irpss = sindex;
1346           sv[i] = ss + sym.iss;
1347           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1348         }
1349     }
1350
1351   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1352   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1353   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1354   if (rtproc == NULL)
1355     {
1356       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1357       goto error_return;
1358     }
1359
1360   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1361
1362   erp = rtproc;
1363   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1364   erp++;
1365   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1366   strcpy (str, no_name_func);
1367   str += strlen (no_name_func) + 1;
1368   for (i = 0; i < count; i++)
1369     {
1370       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1371       strcpy (str, sv[i]);
1372       str += strlen (sv[i]) + 1;
1373     }
1374   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1375
1376   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1377   s->size = size;
1378   s->contents = rtproc;
1379
1380   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1381      matters, but someday it might).  */
1382   s->map_head.link_order = NULL;
1383
1384   if (epdr != NULL)
1385     free (epdr);
1386   if (rpdr != NULL)
1387     free (rpdr);
1388   if (esym != NULL)
1389     free (esym);
1390   if (ss != NULL)
1391     free (ss);
1392   if (sv != NULL)
1393     free (sv);
1394
1395   return TRUE;
1396
1397  error_return:
1398   if (epdr != NULL)
1399     free (epdr);
1400   if (rpdr != NULL)
1401     free (rpdr);
1402   if (esym != NULL)
1403     free (esym);
1404   if (ss != NULL)
1405     free (ss);
1406   if (sv != NULL)
1407     free (sv);
1408   return FALSE;
1409 }
1410 \f
1411 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1412    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1413
1414 static bfd_boolean
1415 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1416                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1417                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1418                              bfd_vma size)
1419 {
1420   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1421   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1422   const char *name;
1423
1424   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
1425     value |= 1;
1426
1427   /* Create a new symbol.  */
1428   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1429   bh = NULL;
1430   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1431                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1432                                          TRUE, FALSE, &bh))
1433     return FALSE;
1434
1435   /* Make it a local function.  */
1436   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1437   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1438   elfh->size = size;
1439   elfh->forced_local = 1;
1440   return TRUE;
1441 }
1442
1443 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1444    current value and size, to help make the disassembly easier
1445    to read.  */
1446
1447 static bfd_boolean
1448 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1449                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1450                                const char *prefix)
1451 {
1452   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1453   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1454   const char *name;
1455   asection *s;
1456   bfd_vma value;
1457
1458   /* Read the symbol's value.  */
1459   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1460               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1461   s = h->root.root.u.def.section;
1462   value = h->root.root.u.def.value;
1463
1464   /* Create a new symbol.  */
1465   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1466   bh = NULL;
1467   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1468                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1469                                          TRUE, FALSE, &bh))
1470     return FALSE;
1471
1472   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1473   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1474   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1475   elfh->other = h->root.other;
1476   elfh->size = h->root.size;
1477   elfh->forced_local = 1;
1478   return TRUE;
1479 }
1480
1481 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1482    function rather than to a hard-float stub.  */
1483
1484 static bfd_boolean
1485 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1486 {
1487   const char *name;
1488
1489   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1490   return (FN_STUB_P (name)
1491           || CALL_STUB_P (name)
1492           || CALL_FP_STUB_P (name)
1493           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1494 }
1495
1496 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1497    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1498    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1499
1500 static unsigned long
1501 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1502                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1503                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1504                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1505 {
1506   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1507   const Elf_Internal_Rela *rel;
1508
1509   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1510      one in a compound relocation.  */
1511   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1512     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1513       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1514
1515   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1516      the traditional behavior.  */
1517   if (relocs < relend)
1518     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1519
1520   return 0;
1521 }
1522
1523 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1524    discard them.  */
1525
1526 static void
1527 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1528                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1529 {
1530   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1531      objects try to call them.  */
1532   if (h->fn_stub != NULL
1533       && h->root.dynindx != -1)
1534     {
1535       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1536       h->need_fn_stub = TRUE;
1537     }
1538
1539   if (h->fn_stub != NULL
1540       && ! h->need_fn_stub)
1541     {
1542       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1543          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1544          being included in the link.  */
1545       h->fn_stub->size = 0;
1546       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1547       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1548       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1549     }
1550
1551   if (h->call_stub != NULL
1552       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1553     {
1554       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1555          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1556          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1557       h->call_stub->size = 0;
1558       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1559       h->call_stub->reloc_count = 0;
1560       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1561     }
1562
1563   if (h->call_fp_stub != NULL
1564       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1565     {
1566       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1567          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1568          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1569       h->call_fp_stub->size = 0;
1570       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1571       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1572       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1573     }
1574 }
1575
1576 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1577
1578 static hashval_t
1579 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1580 {
1581   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1582
1583   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1584   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1585     + entry->h->root.root.u.def.value;
1586 }
1587
1588 static int
1589 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1590 {
1591   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1592
1593   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1594   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1595   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1596            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1597           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1598               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1599 }
1600
1601 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1602    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1603    success.  */
1604
1605 bfd_boolean
1606 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1607                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1608                                            asection *))
1609 {
1610   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1611
1612   htab = mips_elf_hash_table (info);
1613   if (htab == NULL)
1614     return FALSE;
1615
1616   htab->add_stub_section = fn;
1617   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1618                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1619   if (htab->la25_stubs == NULL)
1620     return FALSE;
1621
1622   return TRUE;
1623 }
1624
1625 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1626    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1627    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1628    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1629    entry points are of interest here.  */
1630
1631 static bfd_boolean
1632 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1633 {
1634   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1635            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1636           && h->root.def_regular
1637           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1638           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1639               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1640           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1641               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1642 }
1643
1644 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1645    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1646
1647 static bfd_vma
1648 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1649                           asection **sec)
1650 {
1651   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1652     {
1653       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1654       *sec = stub->h->fn_stub;
1655       return 0;
1656     }
1657   else
1658     {
1659       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1660       return stub->h->root.root.u.def.value;
1661     }
1662 }
1663
1664 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1665    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1666    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1667
1668 static bfd_boolean
1669 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1670                          struct bfd_link_info *info)
1671 {
1672   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1673   char *name;
1674   asection *s, *input_section;
1675   unsigned int align;
1676
1677   htab = mips_elf_hash_table (info);
1678   if (htab == NULL)
1679     return FALSE;
1680
1681   /* Create a unique name for the new section.  */
1682   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1683   if (name == NULL)
1684     return FALSE;
1685   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1686
1687   /* Create the section.  */
1688   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1689   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1690                               input_section->output_section);
1691   if (s == NULL)
1692     return FALSE;
1693
1694   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1695   align = input_section->alignment_power;
1696   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1697     return FALSE;
1698   if (align > 3)
1699     s->size = (1 << align) - 8;
1700
1701   /* Create a symbol for the stub.  */
1702   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1703   stub->stub_section = s;
1704   stub->offset = s->size;
1705
1706   /* Allocate room for it.  */
1707   s->size += 8;
1708   return TRUE;
1709 }
1710
1711 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1712    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1713    the function symbol to it.  */
1714
1715 static bfd_boolean
1716 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1717                               struct bfd_link_info *info)
1718 {
1719   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1720   asection *s;
1721
1722   htab = mips_elf_hash_table (info);
1723   if (htab == NULL)
1724     return FALSE;
1725
1726   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1727   s = htab->strampoline;
1728   if (s == NULL)
1729     {
1730       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1731       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1732                                   input_section->output_section);
1733       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1734         return FALSE;
1735       htab->strampoline = s;
1736     }
1737
1738   /* Create a symbol for the stub.  */
1739   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1740   stub->stub_section = s;
1741   stub->offset = s->size;
1742
1743   /* Allocate room for it.  */
1744   s->size += 16;
1745   return TRUE;
1746 }
1747
1748 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1749    appropriate stub exists and point H at it.  */
1750
1751 static bfd_boolean
1752 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1753                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1754 {
1755   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1756   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1757   bfd_boolean use_trampoline_p;
1758   asection *s;
1759   bfd_vma value;
1760   void **slot;
1761
1762   /* Describe the stub we want.  */
1763   search.stub_section = NULL;
1764   search.offset = 0;
1765   search.h = h;
1766
1767   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1768   htab = mips_elf_hash_table (info);
1769   if (htab == NULL)
1770     return FALSE;
1771
1772   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1773   if (slot == NULL)
1774     return FALSE;
1775
1776   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1777   if (stub != NULL)
1778     {
1779       /* We can reuse the existing stub.  */
1780       h->la25_stub = stub;
1781       return TRUE;
1782     }
1783
1784   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1785   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1786   if (stub == NULL)
1787     return FALSE;
1788   *stub = search;
1789   *slot = stub;
1790
1791   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1792      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1793   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1794   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1795
1796   h->la25_stub = stub;
1797   return (use_trampoline_p
1798           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1799           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1800 }
1801
1802 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1803    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1804
1805 static bfd_boolean
1806 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1807 {
1808   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1809
1810   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1811   if (!hti->info->relocatable)
1812     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1813
1814   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1815     {
1816       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1817          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1818       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1819         return TRUE;
1820
1821       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1822          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1823          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1824          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1825          stub.  */
1826       if (hti->info->relocatable)
1827         {
1828           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1829             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
1830         }
1831       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
1832         {
1833           hti->error = TRUE;
1834           return FALSE;
1835         }
1836     }
1837   return TRUE;
1838 }
1839 \f
1840 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1841    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1842    are 32 bits.
1843
1844    The format of these instructions is:
1845
1846    +--------------+--------------------------------+
1847    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1848    +--------------+--------------------------------+
1849    |                Immediate  15:0                |
1850    +-----------------------------------------------+
1851
1852    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1853    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1854
1855    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1856    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1857    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1858    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1859    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1860    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1861    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1862    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1863    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1864    This is so that a disassembler can recognize the jal
1865    instruction.
1866
1867    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1868    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1869    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1870    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1871    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1872    value as two 16-bit values.
1873
1874    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1875    defined as
1876
1877    big-endian:
1878    +--------+----------------------+
1879    |        |                      |
1880    |        |    targ26-16         |
1881    |31    26|25                   0|
1882    +--------+----------------------+
1883
1884    little-endian:
1885    +----------+------+-------------+
1886    |          |      |             |
1887    |  sub1    |      |     sub2    |
1888    |0        9|10  15|16         31|
1889    +----------+--------------------+
1890    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1891    ((sub1 << 16) | sub2)).
1892
1893    When producing a relocatable object file, the calculation is
1894    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1895    When producing a fully linked file, the calculation is
1896    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1897    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1898
1899    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
1900    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
1901    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
1902    immediate fields:
1903
1904         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
1905         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
1906         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
1907         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
1908         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
1909
1910    A typical instruction will have a format like this:
1911
1912    +--------------+--------------------------------+
1913    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1914    +--------------+--------------------------------+
1915    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1916    +--------------+--------------------------------+
1917
1918    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1919    opcode.
1920
1921    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
1922    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1923    little-endian system.  */
1924
1925 static inline bfd_boolean
1926 mips16_reloc_p (int r_type)
1927 {
1928   switch (r_type)
1929     {
1930     case R_MIPS16_26:
1931     case R_MIPS16_GPREL:
1932     case R_MIPS16_GOT16:
1933     case R_MIPS16_CALL16:
1934     case R_MIPS16_HI16:
1935     case R_MIPS16_LO16:
1936     case R_MIPS16_TLS_GD:
1937     case R_MIPS16_TLS_LDM:
1938     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
1939     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
1940     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
1941     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
1942     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
1943       return TRUE;
1944
1945     default:
1946       return FALSE;
1947     }
1948 }
1949
1950 /* Check if a microMIPS reloc.  */
1951
1952 static inline bfd_boolean
1953 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
1954 {
1955   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
1956 }
1957
1958 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
1959    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
1960    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
1961
1962 static inline bfd_boolean
1963 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
1964 {
1965   return (micromips_reloc_p (r_type)
1966           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
1967           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
1968 }
1969
1970 static inline bfd_boolean
1971 got16_reloc_p (int r_type)
1972 {
1973   return (r_type == R_MIPS_GOT16
1974           || r_type == R_MIPS16_GOT16
1975           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
1976 }
1977
1978 static inline bfd_boolean
1979 call16_reloc_p (int r_type)
1980 {
1981   return (r_type == R_MIPS_CALL16
1982           || r_type == R_MIPS16_CALL16
1983           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
1984 }
1985
1986 static inline bfd_boolean
1987 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
1988 {
1989   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
1990 }
1991
1992 static inline bfd_boolean
1993 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
1994 {
1995   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
1996 }
1997
1998 static inline bfd_boolean
1999 got_ofst_reloc_p (unsigned int r_type)
2000 {
2001   return r_type == R_MIPS_GOT_OFST || r_type == R_MICROMIPS_GOT_OFST;
2002 }
2003
2004 static inline bfd_boolean
2005 got_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2006 {
2007   return r_type == R_MIPS_GOT_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_HI16;
2008 }
2009
2010 static inline bfd_boolean
2011 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2012 {
2013   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2014 }
2015
2016 static inline bfd_boolean
2017 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2018 {
2019   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2020 }
2021
2022 static inline bfd_boolean
2023 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2024 {
2025   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2026 }
2027
2028 static inline bfd_boolean
2029 hi16_reloc_p (int r_type)
2030 {
2031   return (r_type == R_MIPS_HI16
2032           || r_type == R_MIPS16_HI16
2033           || r_type == R_MICROMIPS_HI16);
2034 }
2035
2036 static inline bfd_boolean
2037 lo16_reloc_p (int r_type)
2038 {
2039   return (r_type == R_MIPS_LO16
2040           || r_type == R_MIPS16_LO16
2041           || r_type == R_MICROMIPS_LO16);
2042 }
2043
2044 static inline bfd_boolean
2045 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2046 {
2047   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2048 }
2049
2050 static inline bfd_boolean
2051 jal_reloc_p (int r_type)
2052 {
2053   return (r_type == R_MIPS_26
2054           || r_type == R_MIPS16_26
2055           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2056 }
2057
2058 static inline bfd_boolean
2059 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2060 {
2061   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2062           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2063           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2064           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2065 }
2066
2067 static inline bfd_boolean
2068 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2069 {
2070   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2071           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2072           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2073 }
2074
2075 static inline bfd_boolean
2076 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2077 {
2078   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2079           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2080           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2081 }
2082
2083 static inline bfd_boolean
2084 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2085 {
2086   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2087           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2088           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2089 }
2090
2091 void
2092 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2093                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2094 {
2095   bfd_vma first, second, val;
2096
2097   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2098     return;
2099
2100   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2101   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2102   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2103   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2104     val = first << 16 | second;
2105   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2106     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2107            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2108   else
2109     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2110            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2111   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2112 }
2113
2114 void
2115 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2116                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2117 {
2118   bfd_vma first, second, val;
2119
2120   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2121     return;
2122
2123   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2124   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2125     {
2126       second = val & 0xffff;
2127       first = val >> 16;
2128     }
2129   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2130     {
2131       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2132       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2133     }
2134   else
2135     {
2136       second = val & 0xffff;
2137       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2138                | ((val >> 21) & 0x1f);
2139     }
2140   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2141   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2142 }
2143
2144 bfd_reloc_status_type
2145 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2146                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2147                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2148 {
2149   bfd_vma relocation;
2150   bfd_signed_vma val;
2151   bfd_reloc_status_type status;
2152
2153   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2154     relocation = 0;
2155   else
2156     relocation = symbol->value;
2157
2158   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2159   relocation += symbol->section->output_offset;
2160
2161   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2162     return bfd_reloc_outofrange;
2163
2164   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2165   val = reloc_entry->addend;
2166
2167   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2168
2169   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2170      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2171      an external symbol.  */
2172   if (! relocatable
2173       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2174     val += relocation - gp;
2175
2176   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2177     {
2178       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2179                                        (bfd_byte *) data
2180                                        + reloc_entry->address);
2181       if (status != bfd_reloc_ok)
2182         return status;
2183     }
2184   else
2185     reloc_entry->addend = val;
2186
2187   if (relocatable)
2188     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2189
2190   return bfd_reloc_ok;
2191 }
2192
2193 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2194    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2195    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2196    INPUT_SECTION.  */
2197
2198 struct mips_hi16
2199 {
2200   struct mips_hi16 *next;
2201   bfd_byte *data;
2202   asection *input_section;
2203   arelent rel;
2204 };
2205
2206 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2207
2208 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2209
2210 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2211    calculate the correct value once we've seen the partnering
2212    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2213
2214    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2215    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2216    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2217    simplies the relocation handling in gcc.  */
2218
2219 bfd_reloc_status_type
2220 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2221                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2222                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2223                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2224 {
2225   struct mips_hi16 *n;
2226
2227   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2228     return bfd_reloc_outofrange;
2229
2230   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2231   if (n == NULL)
2232     return bfd_reloc_outofrange;
2233
2234   n->next = mips_hi16_list;
2235   n->data = data;
2236   n->input_section = input_section;
2237   n->rel = *reloc_entry;
2238   mips_hi16_list = n;
2239
2240   if (output_bfd != NULL)
2241     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2242
2243   return bfd_reloc_ok;
2244 }
2245
2246 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2247    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2248    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2249
2250 bfd_reloc_status_type
2251 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2252                            void *data, asection *input_section,
2253                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2254 {
2255   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2256       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2257       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2258     /* The relocation is against a global symbol.  */
2259     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2260                                         input_section, output_bfd,
2261                                         error_message);
2262
2263   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2264                                    input_section, output_bfd, error_message);
2265 }
2266
2267 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2268    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2269    any partnering high-part relocations as well.  */
2270
2271 bfd_reloc_status_type
2272 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2273                           void *data, asection *input_section,
2274                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2275 {
2276   bfd_vma vallo;
2277   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2278
2279   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2280     return bfd_reloc_outofrange;
2281
2282   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2283                                  location);
2284   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2285   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2286                                location);
2287
2288   while (mips_hi16_list != NULL)
2289     {
2290       bfd_reloc_status_type ret;
2291       struct mips_hi16 *hi;
2292
2293       hi = mips_hi16_list;
2294
2295       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2296          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2297          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2298          relocations can also be used with global symbols, their howto
2299          has a rightshift of 0.  */
2300       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2301         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2302       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2303         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2304       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2305         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2306
2307       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2308          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2309       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2310
2311       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2312                                          hi->input_section, output_bfd,
2313                                          error_message);
2314       if (ret != bfd_reloc_ok)
2315         return ret;
2316
2317       mips_hi16_list = hi->next;
2318       free (hi);
2319     }
2320
2321   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2322                                       input_section, output_bfd,
2323                                       error_message);
2324 }
2325
2326 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2327    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2328    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2329
2330 bfd_reloc_status_type
2331 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2332                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2333                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2334                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2335 {
2336   bfd_signed_vma val;
2337   bfd_reloc_status_type status;
2338   bfd_boolean relocatable;
2339
2340   relocatable = (output_bfd != NULL);
2341
2342   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2343     return bfd_reloc_outofrange;
2344
2345   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2346   val = 0;
2347   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2348     {
2349       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2350          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2351          offset or address.  */
2352       val += symbol->section->output_section->vma;
2353       val += symbol->section->output_offset;
2354     }
2355
2356   if (!relocatable)
2357     {
2358       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2359          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2360       val += symbol->value;
2361       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2362         {
2363           val -= input_section->output_section->vma;
2364           val -= input_section->output_offset;
2365           val -= reloc_entry->address;
2366         }
2367     }
2368
2369   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2370      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2371      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2372      VAL to the relocation field itself.  */
2373   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2374     reloc_entry->addend += val;
2375   else
2376     {
2377       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2378
2379       /* Add in the separate addend, if any.  */
2380       val += reloc_entry->addend;
2381
2382       /* Add VAL to the relocation field.  */
2383       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2384                                      location);
2385       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2386                                        location);
2387       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2388                                    location);
2389
2390       if (status != bfd_reloc_ok)
2391         return status;
2392     }
2393
2394   if (relocatable)
2395     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2396
2397   return bfd_reloc_ok;
2398 }
2399 \f
2400 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2401    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2402
2403 static void
2404 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2405                               Elf32_gptab *in)
2406 {
2407   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2408   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2409 }
2410
2411 static void
2412 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2413                                Elf32_External_gptab *ex)
2414 {
2415   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2416   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2417 }
2418
2419 static void
2420 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2421                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2422 {
2423   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2424   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2425   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2426   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2427   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2428   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2429 }
2430
2431 static void
2432 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2433                            Elf32_External_crinfo *ex)
2434 {
2435   unsigned long l;
2436
2437   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2438        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2439        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2440        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2441   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2442   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2443   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2444 }
2445 \f
2446 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2447    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2448    BFD, so they are globally visible.  */
2449
2450 void
2451 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2452                                 Elf32_RegInfo *in)
2453 {
2454   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2455   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2456   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2457   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2458   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2459   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2460 }
2461
2462 void
2463 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2464                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2465 {
2466   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2467   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2468   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2469   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2470   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2471   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2472 }
2473
2474 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2475    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2476    them in and out.  They are globally visible because they are used
2477    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2478    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2479
2480 void
2481 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2482                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2483 {
2484   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2485   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2486   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2487   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2488   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2489   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2490   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2491 }
2492
2493 void
2494 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2495                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2496 {
2497   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2498   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2499   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2500   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2501   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2502   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2503   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2504 }
2505
2506 /* Swap in an options header.  */
2507
2508 void
2509 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2510                               Elf_Internal_Options *in)
2511 {
2512   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2513   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2514   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2515   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2516 }
2517
2518 /* Swap out an options header.  */
2519
2520 void
2521 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2522                                Elf_External_Options *ex)
2523 {
2524   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2525   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2526   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2527   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2528 }
2529 \f
2530 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2531    entries by increasing r_symndx value.  */
2532
2533 static int
2534 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2535 {
2536   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2537   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2538   int diff;
2539
2540   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2541   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2542
2543   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2544   if (diff != 0)
2545     return diff;
2546
2547   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2548     return -1;
2549   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2550     return 1;
2551   return 0;
2552 }
2553
2554 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2555
2556 static int
2557 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2558                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2559 {
2560 #ifdef BFD64
2561   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2562   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2563
2564   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2565     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2566   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2567     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2568
2569   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2570     return -1;
2571   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2572     return 1;
2573
2574   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2575     return -1;
2576   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2577     return 1;
2578   return 0;
2579 #else
2580   abort ();
2581 #endif
2582 }
2583
2584
2585 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2586    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2587    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2588    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2589    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2590    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2591    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2592    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2593    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2594    required by relocation until we relocate the sections.
2595    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2596    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2597    when generating a final executable.  */
2598
2599 static bfd_boolean
2600 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2601 {
2602   struct extsym_info *einfo = data;
2603   bfd_boolean strip;
2604   asection *sec, *output_section;
2605
2606   if (h->root.indx == -2)
2607     strip = FALSE;
2608   else if ((h->root.def_dynamic
2609             || h->root.ref_dynamic
2610             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2611            && !h->root.def_regular
2612            && !h->root.ref_regular)
2613     strip = TRUE;
2614   else if (einfo->info->strip == strip_all
2615            || (einfo->info->strip == strip_some
2616                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2617                                    h->root.root.root.string,
2618                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2619     strip = TRUE;
2620   else
2621     strip = FALSE;
2622
2623   if (strip)
2624     return TRUE;
2625
2626   if (h->esym.ifd == -2)
2627     {
2628       h->esym.jmptbl = 0;
2629       h->esym.cobol_main = 0;
2630       h->esym.weakext = 0;
2631       h->esym.reserved = 0;
2632       h->esym.ifd = ifdNil;
2633       h->esym.asym.value = 0;
2634       h->esym.asym.st = stGlobal;
2635
2636       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2637           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2638         {
2639           const char *name;
2640
2641           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2642              special symbols.  */
2643           name = h->root.root.root.string;
2644           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2645               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2646             {
2647               h->esym.asym.sc = scData;
2648               h->esym.asym.st = stLabel;
2649               h->esym.asym.value = 0;
2650             }
2651           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2652             {
2653               h->esym.asym.sc = scAbs;
2654               h->esym.asym.st = stLabel;
2655               h->esym.asym.value =
2656                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2657             }
2658           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2659             {
2660               h->esym.asym.sc = scAbs;
2661               h->esym.asym.st = stLabel;
2662               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2663             }
2664           else
2665             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2666         }
2667       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2668           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2669         h->esym.asym.sc = scAbs;
2670       else
2671         {
2672           const char *name;
2673
2674           sec = h->root.root.u.def.section;
2675           output_section = sec->output_section;
2676
2677           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2678              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2679           if (output_section == NULL)
2680             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2681           else
2682             {
2683               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2684
2685               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2686                 h->esym.asym.sc = scText;
2687               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2688                 h->esym.asym.sc = scData;
2689               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2690                 h->esym.asym.sc = scSData;
2691               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2692                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2693                 h->esym.asym.sc = scRData;
2694               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2695                 h->esym.asym.sc = scBss;
2696               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2697                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2698               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2699                 h->esym.asym.sc = scInit;
2700               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2701                 h->esym.asym.sc = scFini;
2702               else
2703                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2704             }
2705         }
2706
2707       h->esym.asym.reserved = 0;
2708       h->esym.asym.index = indexNil;
2709     }
2710
2711   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2712     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2713   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2714            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2715     {
2716       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2717         h->esym.asym.sc = scBss;
2718       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2719         h->esym.asym.sc = scSBss;
2720
2721       sec = h->root.root.u.def.section;
2722       output_section = sec->output_section;
2723       if (output_section != NULL)
2724         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2725                               + sec->output_offset
2726                               + output_section->vma);
2727       else
2728         h->esym.asym.value = 0;
2729     }
2730   else
2731     {
2732       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2733
2734       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2735         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2736
2737       if (hd->needs_lazy_stub)
2738         {
2739           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2740           h->esym.asym.st = stProc;
2741           sec = hd->root.root.u.def.section;
2742           if (sec == NULL)
2743             h->esym.asym.value = 0;
2744           else
2745             {
2746               output_section = sec->output_section;
2747               if (output_section != NULL)
2748                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
2749                                       + sec->output_offset
2750                                       + output_section->vma);
2751               else
2752                 h->esym.asym.value = 0;
2753             }
2754         }
2755     }
2756
2757   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2758                                       h->root.root.root.string,
2759                                       &h->esym))
2760     {
2761       einfo->failed = TRUE;
2762       return FALSE;
2763     }
2764
2765   return TRUE;
2766 }
2767
2768 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2769
2770 static int
2771 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2772 {
2773   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2774   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2775
2776   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2777 }
2778 \f
2779 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2780
2781 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2782    hash number.  */
2783
2784 static INLINE hashval_t
2785 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
2786 {
2787 #ifdef BFD64
2788   return addr + (addr >> 32);
2789 #else
2790   return addr;
2791 #endif
2792 }
2793
2794 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
2795    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
2796    union members.  */
2797
2798 static hashval_t
2799 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
2800 {
2801   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2802
2803   return entry->symndx
2804     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
2805     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2806        : entry->abfd->id
2807          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
2808             : entry->d.h->root.root.root.hash));
2809 }
2810
2811 static int
2812 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2813 {
2814   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2815   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2816
2817   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
2818   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2819     return 0;
2820
2821   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
2822     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
2823         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
2824         : e1->d.h == e2->d.h);
2825 }
2826
2827 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
2828    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
2829    hash computation and compare functions are adjusted
2830    accordingly.  */
2831
2832 static hashval_t
2833 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2834 {
2835   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2836
2837   return entry->symndx
2838     + (! entry->abfd
2839        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2840        : entry->symndx >= 0
2841        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2842           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2843           : (entry->abfd->id
2844              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2845        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2846 }
2847
2848 static int
2849 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2850 {
2851   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2852   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2853
2854   /* Any two LDM entries match.  */
2855   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2856     return 1;
2857
2858   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2859   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2860     return 0;
2861
2862   return e1->symndx == e2->symndx
2863     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2864         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2865         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2866         : e1->d.h == e2->d.h);
2867 }
2868
2869 static hashval_t
2870 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
2871 {
2872   const struct mips_got_page_entry *entry;
2873
2874   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
2875   return entry->abfd->id + entry->symndx;
2876 }
2877
2878 static int
2879 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
2880 {
2881   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
2882
2883   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
2884   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
2885   return entry1->abfd == entry2->abfd && entry1->symndx == entry2->symndx;
2886 }
2887 \f
2888 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2889    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2890    if creation fails.  */
2891
2892 static asection *
2893 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2894 {
2895   const char *dname;
2896   asection *sreloc;
2897   bfd *dynobj;
2898
2899   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2900   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2901   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
2902   if (sreloc == NULL && create_p)
2903     {
2904       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
2905                                                    (SEC_ALLOC
2906                                                     | SEC_LOAD
2907                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
2908                                                     | SEC_IN_MEMORY
2909                                                     | SEC_LINKER_CREATED
2910                                                     | SEC_READONLY));
2911       if (sreloc == NULL
2912           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2913                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2914         return NULL;
2915     }
2916   return sreloc;
2917 }
2918
2919 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2920    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2921    is NULL).  */
2922
2923 static int
2924 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2925                      struct elf_link_hash_entry *h)
2926 {
2927   int indx = 0;
2928   int ret = 0;
2929   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2930   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2931
2932   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2933       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2934     indx = h->dynindx;
2935
2936   if ((info->shared || indx != 0)
2937       && (h == NULL
2938           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2939           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2940     need_relocs = TRUE;
2941
2942   if (!need_relocs)
2943     return FALSE;
2944
2945   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2946     {
2947       ret++;
2948       if (indx != 0)
2949         ret++;
2950     }
2951
2952   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2953     ret++;
2954
2955   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2956     ret++;
2957
2958   return ret;
2959 }
2960
2961 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2962    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2963
2964 static int
2965 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2966 {
2967   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2968   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2969
2970   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2971     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2972
2973   return 1;
2974 }
2975
2976 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2977    forced-local) symbol in ARG1.  */
2978
2979 static int
2980 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2981 {
2982   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2983     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2984   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2985
2986   if (hm->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
2987       || hm->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2988     return 1;
2989
2990   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2991     arg->needed += 2;
2992   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2993     arg->needed += 1;
2994
2995   return 1;
2996 }
2997
2998 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2999    forced-local) symbol in ARG1.  */
3000
3001 static int
3002 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
3003 {
3004   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
3005     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
3006   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
3007
3008   if (hm->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3009       || hm->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3010     return 1;
3011
3012   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
3013
3014   return 1;
3015 }
3016
3017 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3018
3019 static void
3020 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3021                                     asection *sreloc,
3022                                     unsigned long reloc_index,
3023                                     unsigned long indx,
3024                                     int r_type,
3025                                     bfd_vma offset)
3026 {
3027   Elf_Internal_Rela rel[3];
3028
3029   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3030
3031   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3032   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3033
3034   if (ABI_64_P (output_bfd))
3035     {
3036       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3037         (output_bfd, &rel[0],
3038          (sreloc->contents
3039           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3040     }
3041   else
3042     bfd_elf32_swap_reloc_out
3043       (output_bfd, &rel[0],
3044        (sreloc->contents
3045         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3046 }
3047
3048 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3049
3050 static void
3051 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
3052                                unsigned char *tls_type_p,
3053                                struct bfd_link_info *info,
3054                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3055                                bfd_vma value)
3056 {
3057   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3058   int indx;
3059   asection *sreloc, *sgot;
3060   bfd_vma offset, offset2;
3061   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3062
3063   htab = mips_elf_hash_table (info);
3064   if (htab == NULL)
3065     return;
3066
3067   sgot = htab->sgot;
3068
3069   indx = 0;
3070   if (h != NULL)
3071     {
3072       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3073
3074       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
3075           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3076         indx = h->root.dynindx;
3077     }
3078
3079   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
3080     return;
3081
3082   if ((info->shared || indx != 0)
3083       && (h == NULL
3084           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3085           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3086     need_relocs = TRUE;
3087
3088   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3089      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3090      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3091   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3092               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3093
3094   /* Emit necessary relocations.  */
3095   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3096
3097   /* General Dynamic.  */
3098   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
3099     {
3100       offset = got_offset;
3101       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3102
3103       if (need_relocs)
3104         {
3105           mips_elf_output_dynamic_relocation
3106             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3107              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3108              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
3109
3110           if (indx)
3111             mips_elf_output_dynamic_relocation
3112               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3113                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3114                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
3115           else
3116             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3117                                sgot->contents + offset2);
3118         }
3119       else
3120         {
3121           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3122                              sgot->contents + offset);
3123           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3124                              sgot->contents + offset2);
3125         }
3126
3127       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3128     }
3129
3130   /* Initial Exec model.  */
3131   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
3132     {
3133       offset = got_offset;
3134
3135       if (need_relocs)
3136         {
3137           if (indx == 0)
3138             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3139                                sgot->contents + offset);
3140           else
3141             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3142                                sgot->contents + offset);
3143
3144           mips_elf_output_dynamic_relocation
3145             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3146              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3147              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
3148         }
3149       else
3150         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3151                            sgot->contents + offset);
3152     }
3153
3154   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
3155     {
3156       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3157          bias by DTP_OFFSET.  */
3158       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3159                          sgot->contents + got_offset
3160                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3161
3162       if (!info->shared)
3163         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3164                            sgot->contents + got_offset);
3165       else
3166         mips_elf_output_dynamic_relocation
3167           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3168            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3169            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3170     }
3171
3172   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
3173 }
3174
3175 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
3176    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
3177    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
3178    GOT entries and corresponding relocations.  */
3179
3180 static bfd_vma
3181 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
3182                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
3183                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
3184 {
3185   BFD_ASSERT (tls_gottprel_reloc_p (r_type)
3186               || tls_gd_reloc_p (r_type)
3187               || tls_ldm_reloc_p (r_type));
3188
3189   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
3190
3191   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3192     {
3193       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
3194       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
3195         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3196       else
3197         return got_index;
3198     }
3199
3200   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3201     {
3202       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
3203       return got_index;
3204     }
3205
3206   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3207     {
3208       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
3209       return got_index;
3210     }
3211
3212   return got_index;
3213 }
3214
3215 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3216    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3217    will be negative.  */
3218
3219 static bfd_vma
3220 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3221                        struct elf_link_hash_entry *h)
3222 {
3223   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
3224   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3225
3226   htab = mips_elf_hash_table (info);
3227   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3228
3229   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
3230
3231   /* This function only works for VxWorks, because a non-VxWorks .got.plt
3232      section starts with reserved entries.  */
3233   BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
3234
3235   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
3236   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
3237
3238   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3239   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3240                  + htab->sgotplt->output_offset
3241                  + plt_index * 4);
3242
3243   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3244   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3245                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3246                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3247
3248   return got_address - got_value;
3249 }
3250
3251 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3252    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3253    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3254    offset can be found.  */
3255
3256 static bfd_vma
3257 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3258                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3259                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3260 {
3261   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3262   struct mips_got_entry *entry;
3263
3264   htab = mips_elf_hash_table (info);
3265   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3266
3267   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3268                                            r_symndx, h, r_type);
3269   if (!entry)
3270     return MINUS_ONE;
3271
3272   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3273     {
3274       if (entry->symndx == -1 && htab->got_info->next == NULL)
3275         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3276            hash table entry to track the index.  */
3277         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
3278                                    r_type, info, h, value);
3279       else
3280         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
3281                                    r_type, info, h, value);
3282     }
3283   else
3284     return entry->gotidx;
3285 }
3286
3287 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
3288
3289 static bfd_vma
3290 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
3291                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
3292 {
3293   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3294   bfd_vma got_index;
3295   struct mips_got_info *g, *gg;
3296   long global_got_dynindx = 0;
3297
3298   htab = mips_elf_hash_table (info);
3299   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3300
3301   gg = g = htab->got_info;
3302   if (g->bfd2got && ibfd)
3303     {
3304       struct mips_got_entry e, *p;
3305
3306       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
3307
3308       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3309       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
3310         {
3311           e.abfd = ibfd;
3312           e.symndx = -1;
3313           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
3314           e.tls_type = 0;
3315
3316           p = htab_find (g->got_entries, &e);
3317
3318           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
3319
3320           if (TLS_RELOC_P (r_type))
3321             {
3322               bfd_vma value = MINUS_ONE;
3323               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3324                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3325                   && h->root.u.def.section->output_section)
3326                 value = (h->root.u.def.value
3327                          + h->root.u.def.section->output_offset
3328                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3329
3330               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
3331                                          info, e.d.h, value);
3332             }
3333           else
3334             return p->gotidx;
3335         }
3336     }
3337
3338   if (htab->global_gotsym != NULL)
3339     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3340
3341   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3342     {
3343       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
3344         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3345       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3346
3347       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3348            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3349           && h->root.u.def.section->output_section)
3350         value = (h->root.u.def.value
3351                  + h->root.u.def.section->output_offset
3352                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3353
3354       got_index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
3355                                       r_type, info, hm, value);
3356     }
3357   else
3358     {
3359       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3360          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3361          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
3362          offset.  */
3363       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3364       got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3365                    * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3366     }
3367   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3368
3369   return got_index;
3370 }
3371
3372 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3373    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3374    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3375    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3376    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3377
3378 static bfd_vma
3379 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3380                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3381 {
3382   bfd_vma page, got_index;
3383   struct mips_got_entry *entry;
3384
3385   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3386   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3387                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3388
3389   if (!entry)
3390     return MINUS_ONE;
3391
3392   got_index = entry->gotidx;
3393
3394   if (offsetp)
3395     *offsetp = value - entry->d.address;
3396
3397   return got_index;
3398 }
3399
3400 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3401    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3402    symbol that binds locally.  */
3403
3404 static bfd_vma
3405 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3406                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3407 {
3408   struct mips_got_entry *entry;
3409
3410   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3411      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3412      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3413      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3414   if (! external)
3415     value = mips_elf_high (value) << 16;
3416
3417   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3418      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3419      same in all cases.  */
3420   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3421                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3422   if (entry)
3423     return entry->gotidx;
3424   else
3425     return MINUS_ONE;
3426 }
3427
3428 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3429    in the GOT.  */
3430
3431 static bfd_vma
3432 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3433                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3434 {
3435   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3436   asection *sgot;
3437   bfd_vma gp;
3438
3439   htab = mips_elf_hash_table (info);
3440   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3441
3442   sgot = htab->sgot;
3443   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3444     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3445
3446   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3447 }
3448
3449 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3450    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3451    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3452    instead.  */
3453
3454 static struct mips_got_entry *
3455 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3456                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3457                                  unsigned long r_symndx,
3458                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3459                                  int r_type)
3460 {
3461   struct mips_got_entry entry, **loc;
3462   struct mips_got_info *g;
3463   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3464
3465   htab = mips_elf_hash_table (info);
3466   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3467
3468   entry.abfd = NULL;
3469   entry.symndx = -1;
3470   entry.d.address = value;
3471   entry.tls_type = 0;
3472
3473   g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, ibfd);
3474   if (g == NULL)
3475     {
3476       g = mips_elf_got_for_ibfd (htab->got_info, abfd);
3477       BFD_ASSERT (g != NULL);
3478     }
3479
3480   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3481      area of the GOT.  */
3482   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3483   if (TLS_RELOC_P (r_type))
3484     {
3485       struct mips_got_entry *p;
3486
3487       entry.abfd = ibfd;
3488       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3489         {
3490           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
3491           entry.symndx = 0;
3492           entry.d.addend = 0;
3493         }
3494       else if (h == NULL)
3495         {
3496           entry.symndx = r_symndx;
3497           entry.d.addend = 0;
3498         }
3499       else
3500         entry.d.h = h;
3501
3502       p = (struct mips_got_entry *)
3503         htab_find (g->got_entries, &entry);
3504
3505       BFD_ASSERT (p);
3506       return p;
3507     }
3508
3509   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3510                                                    INSERT);
3511   if (*loc)
3512     return *loc;
3513
3514   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
3515   entry.tls_type = 0;
3516
3517   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3518
3519   if (! *loc)
3520     return NULL;
3521
3522   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3523
3524   if (g->assigned_gotno > g->local_gotno)
3525     {
3526       (*loc)->gotidx = -1;
3527       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3528       (*_bfd_error_handler)
3529         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3530       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3531       return NULL;
3532     }
3533
3534   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
3535                      (htab->sgot->contents + entry.gotidx));
3536
3537   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3538   if (htab->is_vxworks)
3539     {
3540       Elf_Internal_Rela outrel;
3541       asection *s;
3542       bfd_byte *rloc;
3543       bfd_vma got_address;
3544
3545       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3546       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3547                      + htab->sgot->output_offset
3548                      + entry.gotidx);
3549
3550       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3551       outrel.r_offset = got_address;
3552       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3553       outrel.r_addend = value;
3554       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3555     }
3556
3557   return *loc;
3558 }
3559
3560 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3561    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3562    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3563    the current linking stage.  */
3564
3565 static bfd_size_type
3566 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3567 {
3568   bfd_size_type count;
3569
3570   count = 0;
3571   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3572     {
3573       asection *p;
3574       const struct elf_backend_data *bed;
3575
3576       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3577       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3578         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3579             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3580             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3581           ++count;
3582     }
3583   return count;
3584 }
3585
3586 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3587    appear towards the end.  */
3588
3589 static bfd_boolean
3590 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3591 {
3592   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3593   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3594   struct mips_got_info *g;
3595
3596   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3597     return TRUE;
3598
3599   htab = mips_elf_hash_table (info);
3600   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3601
3602   g = htab->got_info;
3603   if (g == NULL)
3604     return TRUE;
3605
3606   hsd.low = NULL;
3607   hsd.max_unref_got_dynindx
3608     = hsd.min_got_dynindx
3609     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3610   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3611   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3612                                 elf_hash_table (info)),
3613                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3614                                &hsd);
3615
3616   /* There should have been enough room in the symbol table to
3617      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3618   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3619   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3620               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3621   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3622               == g->global_gotno);
3623
3624   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3625      table index in the GOT.  */
3626   htab->global_gotsym = hsd.low;
3627
3628   return TRUE;
3629 }
3630
3631 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3632    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3633    index.  */
3634
3635 static bfd_boolean
3636 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3637 {
3638   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3639
3640   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3641      at all.  */
3642   if (h->root.dynindx == -1)
3643     return TRUE;
3644
3645   switch (h->global_got_area)
3646     {
3647     case GGA_NONE:
3648       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3649       break;
3650
3651     case GGA_NORMAL:
3652       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3653       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3654       break;
3655
3656     case GGA_RELOC_ONLY:
3657       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3658         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3659       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3660       break;
3661     }
3662
3663   return TRUE;
3664 }
3665
3666 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
3667    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
3668    posterity.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3669    using the GOT entry for calls.  */
3670
3671 static bfd_boolean
3672 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3673                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3674                                    bfd_boolean for_call,
3675                                    unsigned char tls_flag)
3676 {
3677   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3678   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3679   struct mips_got_entry entry, **loc;
3680   struct mips_got_info *g;
3681
3682   htab = mips_elf_hash_table (info);
3683   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3684
3685   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3686   if (!for_call)
3687     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3688
3689   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3690      table.  */
3691   if (h->dynindx == -1)
3692     {
3693       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3694         {
3695         case STV_INTERNAL:
3696         case STV_HIDDEN:
3697           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3698           break;
3699         }
3700       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3701         return FALSE;
3702     }
3703
3704   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
3705   g = htab->got_info;
3706   BFD_ASSERT (g != NULL);
3707
3708   entry.abfd = abfd;
3709   entry.symndx = -1;
3710   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3711   entry.tls_type = 0;
3712
3713   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
3714                                                    INSERT);
3715
3716   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
3717      need to do it again.  */
3718   if (*loc)
3719     {
3720       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3721       return TRUE;
3722     }
3723
3724   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3725
3726   if (! *loc)
3727     return FALSE;
3728
3729   entry.gotidx = -1;
3730   entry.tls_type = tls_flag;
3731
3732   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3733
3734   if (tls_flag == 0)
3735     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3736
3737   return TRUE;
3738 }
3739
3740 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
3741    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
3742
3743 static bfd_boolean
3744 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3745                                   struct bfd_link_info *info,
3746                                   unsigned char tls_flag)
3747 {
3748   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3749   struct mips_got_info *g;
3750   struct mips_got_entry entry, **loc;
3751
3752   htab = mips_elf_hash_table (info);
3753   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3754
3755   g = htab->got_info;
3756   BFD_ASSERT (g != NULL);
3757
3758   entry.abfd = abfd;
3759   entry.symndx = symndx;
3760   entry.d.addend = addend;
3761   entry.tls_type = tls_flag;
3762   loc = (struct mips_got_entry **)
3763     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
3764
3765   if (*loc)
3766     {
3767       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
3768         {
3769           g->tls_gotno += 2;
3770           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3771         }
3772       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
3773         {
3774           g->tls_gotno += 1;
3775           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
3776         }
3777       return TRUE;
3778     }
3779
3780   if (tls_flag != 0)
3781     {
3782       entry.gotidx = -1;
3783       entry.tls_type = tls_flag;
3784       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
3785         g->tls_gotno += 1;
3786       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
3787         g->tls_gotno += 2;
3788       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
3789         {
3790           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
3791           g->tls_gotno += 2;
3792         }
3793     }
3794   else
3795     {
3796       entry.gotidx = g->local_gotno++;
3797       entry.tls_type = 0;
3798     }
3799
3800   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
3801
3802   if (! *loc)
3803     return FALSE;
3804
3805   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3806
3807   return TRUE;
3808 }
3809
3810 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
3811
3812 static bfd_vma
3813 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
3814 {
3815   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
3816 }
3817
3818 /* Record that ABFD has a page relocation against symbol SYMNDX and
3819    that ADDEND is the addend for that relocation.
3820
3821    This function creates an upper bound on the number of GOT slots
3822    required; no attempt is made to combine references to non-overridable
3823    global symbols across multiple input files.  */
3824
3825 static bfd_boolean
3826 mips_elf_record_got_page_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3827                                 long symndx, bfd_signed_vma addend)
3828 {
3829   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3830   struct mips_got_info *g;
3831   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
3832   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
3833   bfd_vma old_pages, new_pages;
3834   void **loc;
3835
3836   htab = mips_elf_hash_table (info);
3837   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3838
3839   g = htab->got_info;
3840   BFD_ASSERT (g != NULL);
3841
3842   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this symbol.  */
3843   lookup.abfd = abfd;
3844   lookup.symndx = symndx;
3845   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
3846   if (loc == NULL)
3847     return FALSE;
3848
3849   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
3850      seen the symbol.  */
3851   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
3852   if (!entry)
3853     {
3854       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3855       if (!entry)
3856         return FALSE;
3857
3858       entry->abfd = abfd;
3859       entry->symndx = symndx;
3860       entry->ranges = NULL;
3861       entry->num_pages = 0;
3862       *loc = entry;
3863     }
3864
3865   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
3866      with ADDEND.  */
3867   range_ptr = &entry->ranges;
3868   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
3869     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
3870
3871   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
3872      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
3873      a new singleton range.  */
3874   range = *range_ptr;
3875   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
3876     {
3877       range = bfd_alloc (abfd, sizeof (*range));
3878       if (!range)
3879         return FALSE;
3880
3881       range->next = *range_ptr;
3882       range->min_addend = addend;
3883       range->max_addend = addend;
3884
3885       *range_ptr = range;
3886       entry->num_pages++;
3887       g->page_gotno++;
3888       return TRUE;
3889     }
3890
3891   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
3892   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3893
3894   /* Update the ranges.  */
3895   if (addend < range->min_addend)
3896     range->min_addend = addend;
3897   else if (addend > range->max_addend)
3898     {
3899       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
3900         {
3901           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
3902           range->max_addend = range->next->max_addend;
3903           range->next = range->next->next;
3904         }
3905       else
3906         range->max_addend = addend;
3907     }
3908
3909   /* Record any change in the total estimate.  */
3910   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3911   if (old_pages != new_pages)
3912     {
3913       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
3914       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
3915     }
3916
3917   return TRUE;
3918 }
3919
3920 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
3921
3922 static void
3923 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3924                                        unsigned int n)
3925 {
3926   asection *s;
3927   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3928
3929   htab = mips_elf_hash_table (info);
3930   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3931
3932   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3933   BFD_ASSERT (s != NULL);
3934
3935   if (htab->is_vxworks)
3936     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
3937   else
3938     {
3939       if (s->size == 0)
3940         {
3941           /* Make room for a null element.  */
3942           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3943           ++s->reloc_count;
3944         }
3945       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
3946     }
3947 }
3948 \f
3949 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Set boolean *DATA to true
3950    if the GOT entry is for an indirect or warning symbol.  */
3951
3952 static int
3953 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
3954 {
3955   struct mips_got_entry *entry;
3956   bfd_boolean *must_recreate;
3957
3958   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3959   must_recreate = (bfd_boolean *) data;
3960   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3961     {
3962       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3963
3964       h = entry->d.h;
3965       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3966           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3967         {
3968           *must_recreate = TRUE;
3969           return 0;
3970         }
3971     }
3972   return 1;
3973 }
3974
3975 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add all entries to
3976    hash table *DATA, converting entries for indirect and warning
3977    symbols into entries for the target symbol.  Set *DATA to null
3978    on error.  */
3979
3980 static int
3981 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
3982 {
3983   htab_t *new_got;
3984   struct mips_got_entry *entry;
3985   void **slot;
3986
3987   new_got = (htab_t *) data;
3988   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
3989   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3990     {
3991       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3992
3993       h = entry->d.h;
3994       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3995              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3996         {
3997           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
3998           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3999         }
4000       entry->d.h = h;
4001     }
4002   slot = htab_find_slot (*new_got, entry, INSERT);
4003   if (slot == NULL)
4004     {
4005       *new_got = NULL;
4006       return 0;
4007     }
4008   if (*slot == NULL)
4009     *slot = entry;
4010   return 1;
4011 }
4012
4013 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4014    replace them with entries for the target symbol.  */
4015
4016 static bfd_boolean
4017 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
4018 {
4019   bfd_boolean must_recreate;
4020   htab_t new_got;
4021
4022   must_recreate = FALSE;
4023   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &must_recreate);
4024   if (must_recreate)
4025     {
4026       new_got = htab_create (htab_size (g->got_entries),
4027                              mips_elf_got_entry_hash,
4028                              mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4029       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_recreate_got, &new_got);
4030       if (new_got == NULL)
4031         return FALSE;
4032
4033       htab_delete (g->got_entries);
4034       g->got_entries = new_got;
4035     }
4036   return TRUE;
4037 }
4038
4039 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points
4040    to the link_info structure.  Count the number of type (3) entries
4041    in the master GOT.  */
4042
4043 static int
4044 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4045 {
4046   struct bfd_link_info *info;
4047   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4048   struct mips_got_info *g;
4049
4050   info = (struct bfd_link_info *) data;
4051   htab = mips_elf_hash_table (info);
4052   g = htab->got_info;
4053   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4054     {
4055       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4056          local or global GOT.  Symbols that bind locally can (and in the
4057          case of forced-local symbols, must) live in the local GOT.
4058          Those that are aren't in the dynamic symbol table must also
4059          live in the local GOT.
4060
4061          Note that the former condition does not always imply the
4062          latter: symbols do not bind locally if they are completely
4063          undefined.  We'll report undefined symbols later if appropriate.  */
4064       if (h->root.dynindx == -1
4065           || (h->got_only_for_calls
4066               ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4067               : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
4068         {
4069           /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4070              entry if it was only used for relocations; those relocations
4071              will be against the null or section symbol instead of H.  */
4072           if (h->global_got_area != GGA_RELOC_ONLY)
4073             g->local_gotno++;
4074           h->global_got_area = GGA_NONE;
4075         }
4076       else if (htab->is_vxworks
4077                && h->got_only_for_calls
4078                && h->root.plt.offset != MINUS_ONE)
4079         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4080            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4081            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4082         h->global_got_area = GGA_NONE;
4083       else
4084         {
4085           g->global_gotno++;
4086           if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4087             g->reloc_only_gotno++;
4088         }
4089     }
4090   return 1;
4091 }
4092 \f
4093 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
4094
4095 static hashval_t
4096 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
4097 {
4098   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
4099     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
4100
4101   return entry->bfd->id;
4102 }
4103
4104 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
4105
4106 static int
4107 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
4108 {
4109   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
4110     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
4111   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
4112     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
4113
4114   return e1->bfd == e2->bfd;
4115 }
4116
4117 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
4118    be the master GOT data.  */
4119
4120 static struct mips_got_info *
4121 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4122 {
4123   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
4124
4125   if (! g->bfd2got)
4126     return g;
4127
4128   e.bfd = ibfd;
4129   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
4130   return p ? p->g : NULL;
4131 }
4132
4133 /* Use BFD2GOT to find ABFD's got entry, creating one if none exists.
4134    Return NULL if an error occured.  */
4135
4136 static struct mips_got_info *
4137 mips_elf_get_got_for_bfd (struct htab *bfd2got, bfd *output_bfd,
4138                           bfd *input_bfd)
4139 {
4140   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
4141   struct mips_got_info *g;
4142   void **bfdgotp;
4143
4144   bfdgot_entry.bfd = input_bfd;
4145   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
4146   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *) *bfdgotp;
4147
4148   if (bfdgot == NULL)
4149     {
4150       bfdgot = ((struct mips_elf_bfd2got_hash *)
4151                 bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash)));
4152       if (bfdgot == NULL)
4153         return NULL;
4154
4155       *bfdgotp = bfdgot;
4156
4157       g = ((struct mips_got_info *)
4158            bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_got_info)));
4159       if (g == NULL)
4160         return NULL;
4161
4162       bfdgot->bfd = input_bfd;
4163       bfdgot->g = g;
4164
4165       g->global_gotno = 0;
4166       g->reloc_only_gotno = 0;
4167       g->local_gotno = 0;
4168       g->page_gotno = 0;
4169       g->assigned_gotno = -1;
4170       g->tls_gotno = 0;
4171       g->tls_assigned_gotno = 0;
4172       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4173       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
4174                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
4175       if (g->got_entries == NULL)
4176         return NULL;
4177
4178       g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4179                                              mips_got_page_entry_eq, NULL);
4180       if (g->got_page_entries == NULL)
4181         return NULL;
4182
4183       g->bfd2got = NULL;
4184       g->next = NULL;
4185     }
4186
4187   return bfdgot->g;
4188 }
4189
4190 /* A htab_traverse callback for the entries in the master got.
4191    Create one separate got for each bfd that has entries in the global
4192    got, such that we can tell how many local and global entries each
4193    bfd requires.  */
4194
4195 static int
4196 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
4197 {
4198   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4199   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4200   struct mips_got_info *g;
4201
4202   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
4203   if (g == NULL)
4204     {
4205       arg->obfd = NULL;
4206       return 0;
4207     }
4208
4209   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
4210   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
4211   if (*entryp != NULL)
4212     return 1;
4213
4214   *entryp = entry;
4215
4216   if (entry->tls_type)
4217     {
4218       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4219         g->tls_gotno += 2;
4220       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
4221         g->tls_gotno += 1;
4222     }
4223   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
4224     ++g->local_gotno;
4225   else
4226     ++g->global_gotno;
4227
4228   return 1;
4229 }
4230
4231 /* A htab_traverse callback for the page entries in the master got.
4232    Associate each page entry with the bfd's got.  */
4233
4234 static int
4235 mips_elf_make_got_pages_per_bfd (void **entryp, void *p)
4236 {
4237   struct mips_got_page_entry *entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4238   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *) p;
4239   struct mips_got_info *g;
4240
4241   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
4242   if (g == NULL)
4243     {
4244       arg->obfd = NULL;
4245       return 0;
4246     }
4247
4248   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
4249   entryp = htab_find_slot (g->got_page_entries, entry, INSERT);
4250   if (*entryp != NULL)
4251     return 1;
4252
4253   *entryp = entry;
4254   g->page_gotno += entry->num_pages;
4255   return 1;
4256 }
4257
4258 /* Consider merging the got described by BFD2GOT with TO, using the
4259    information given by ARG.  Return -1 if this would lead to overflow,
4260    1 if they were merged successfully, and 0 if a merge failed due to
4261    lack of memory.  (These values are chosen so that nonnegative return
4262    values can be returned by a htab_traverse callback.)  */
4263
4264 static int
4265 mips_elf_merge_got_with (struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got,
4266                          struct mips_got_info *to,
4267                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4268 {
4269   struct mips_got_info *from = bfd2got->g;
4270   unsigned int estimate;
4271
4272   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4273   estimate = arg->max_pages;
4274   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4275     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4276
4277   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4278      would be needed.  */
4279   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4280   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4281
4282   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4283      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4284      conservatively as well.  */
4285   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4286     estimate += arg->global_count;
4287   else
4288     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4289
4290   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4291   if (estimate > arg->max_count)
4292     return -1;
4293
4294   /* Commit to the merge.  Record that TO is now the bfd for this got.  */
4295   bfd2got->g = to;
4296
4297   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4298   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, arg);
4299   if (arg->obfd == NULL)
4300     return 0;
4301
4302   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd, arg);
4303   if (arg->obfd == NULL)
4304     return 0;
4305
4306   /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
4307      got entries, since they're all in the master got_entries hash
4308      table anyway.  */
4309   htab_delete (from->got_entries);
4310   htab_delete (from->got_page_entries);
4311   return 1;
4312 }
4313
4314 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
4315    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4316    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4317    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4318    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4319    and then make make the new got current.  */
4320
4321 static int
4322 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
4323 {
4324   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
4325     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
4326   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
4327   struct mips_got_info *g;
4328   unsigned int estimate;
4329   int result;
4330
4331   g = bfd2got->g;
4332
4333   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4334   estimate = arg->max_pages;
4335   if (estimate > g->page_gotno)
4336     estimate = g->page_gotno;
4337   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4338
4339   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4340      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4341      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4342      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4343   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4344
4345   if (estimate <= arg->max_count)
4346     {
4347       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4348          a starting point for the primary GOT.  */
4349       if (!arg->primary)
4350         {
4351           arg->primary = bfd2got->g;
4352           return 1;
4353         }
4354
4355       /* Try merging with the primary GOT.  */
4356       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->primary, arg);
4357       if (result >= 0)
4358         return result;
4359     }
4360
4361   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4362   if (arg->current)
4363     {
4364       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->current, arg);
4365       if (result >= 0)
4366         return result;
4367     }
4368
4369   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4370      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4371      overflows anyway.  */
4372   g->next = arg->current;
4373   arg->current = g;
4374
4375   return 1;
4376 }
4377
4378 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
4379    is null iff there is just a single GOT.  */
4380
4381 static int
4382 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
4383 {
4384   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4385   struct mips_got_info *g = p;
4386   bfd_vma next_index;
4387   unsigned char tls_type;
4388
4389   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4390   if (entry->tls_type == 0)
4391     return 1;
4392
4393   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
4394
4395   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
4396     {
4397       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
4398          hash table entry to track its index.  */
4399       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
4400         return 1;
4401       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
4402       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
4403       tls_type = entry->d.h->tls_type;
4404     }
4405   else
4406     {
4407       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
4408         {
4409           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
4410              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
4411              a GOT resolve to the same index.  */
4412           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
4413             {
4414               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
4415               return 1;
4416             }
4417           g->tls_ldm_offset = next_index;
4418         }
4419       entry->gotidx = next_index;
4420       tls_type = entry->tls_type;
4421     }
4422
4423   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4424   if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
4425     g->tls_assigned_gotno += 2;
4426   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4427     g->tls_assigned_gotno += 1;
4428
4429   return 1;
4430 }
4431
4432 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
4433    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
4434    got) to the given VALUE.
4435
4436    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
4437    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
4438    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
4439    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
4440    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
4441    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
4442    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
4443    marked as not eligible for lazy resolution through a function
4444    stub.  */
4445 static int
4446 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
4447 {
4448   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
4449   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
4450     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
4451   struct mips_got_info *g = arg->g;
4452
4453   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
4454     arg->needed_relocs +=
4455       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
4456                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
4457
4458   if (entry->abfd != NULL
4459       && entry->symndx == -1
4460       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4461     {
4462       if (g)
4463         {
4464           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
4465           if (arg->info->shared
4466               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4467                   && entry->d.h->root.def_dynamic
4468                   && !entry->d.h->root.def_regular))
4469             ++arg->needed_relocs;
4470         }
4471       else
4472         entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4473     }
4474
4475   return 1;
4476 }
4477
4478 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4479    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4480    lazy-binding stubs.  */
4481
4482 static int
4483 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4484 {
4485   struct bfd_link_info *info;
4486   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4487   struct mips_got_entry *entry;
4488
4489   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4490   info = (struct bfd_link_info *) data;
4491   htab = mips_elf_hash_table (info);
4492   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4493
4494   if (entry->abfd != NULL
4495       && entry->symndx == -1
4496       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4497     {
4498       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4499       htab->lazy_stub_count--;
4500     }
4501
4502   return 1;
4503 }
4504
4505 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4506    the primary GOT.  */
4507 static bfd_vma
4508 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4509 {
4510   if (g->bfd2got == NULL)
4511     return 0;
4512
4513   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
4514   if (! g)
4515     return 0;
4516
4517   BFD_ASSERT (g->next);
4518
4519   g = g->next;
4520
4521   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4522     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4523 }
4524
4525 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4526    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4527
4528 static bfd_boolean
4529 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4530                     asection *got, bfd_size_type pages)
4531 {
4532   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4533   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4534   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
4535   struct mips_got_info *g, *gg;
4536   unsigned int assign, needed_relocs;
4537   bfd *dynobj;
4538
4539   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4540   htab = mips_elf_hash_table (info);
4541   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4542
4543   g = htab->got_info;
4544   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
4545                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
4546   if (g->bfd2got == NULL)
4547     return FALSE;
4548
4549   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
4550   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4551   got_per_bfd_arg.info = info;
4552
4553   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
4554      map from bfd to got info while at that.  */
4555   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
4556   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4557     return FALSE;
4558
4559   /* Also count how many page entries each input bfd requires.  */
4560   htab_traverse (g->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd,
4561                  &got_per_bfd_arg);
4562   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4563     return FALSE;
4564
4565   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4566   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4567   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4568                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4569                                - htab->reserved_gotno);
4570   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4571   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4572      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
4573      information.  */
4574   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4575
4576   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4577      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4578      to be the primary GOT.  */
4579   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
4580   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
4581     return FALSE;
4582
4583   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4584   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4585     {
4586       g->next = (struct mips_got_info *)
4587         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
4588       if (g->next == NULL)
4589         return FALSE;
4590
4591       g->next->global_gotno = 0;
4592       g->next->reloc_only_gotno = 0;
4593       g->next->local_gotno = 0;
4594       g->next->page_gotno = 0;
4595       g->next->tls_gotno = 0;
4596       g->next->assigned_gotno = 0;
4597       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
4598       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4599       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
4600                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
4601                                               NULL);
4602       if (g->next->got_entries == NULL)
4603         return FALSE;
4604       g->next->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4605                                                    mips_got_page_entry_eq,
4606                                                    NULL);
4607       if (g->next->got_page_entries == NULL)
4608         return FALSE;
4609       g->next->bfd2got = NULL;
4610     }
4611   else
4612     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4613   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4614
4615   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4616   gg = g;
4617   g = g->next;
4618
4619   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4620      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4621      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4622      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4623      list.  */
4624   {
4625     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
4626     void **bfdgotp;
4627
4628     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
4629       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
4630
4631     if (bfdgot == NULL)
4632       return FALSE;
4633
4634     bfdgot->bfd = abfd;
4635     bfdgot->g = g;
4636     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
4637
4638     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
4639     *bfdgotp = bfdgot;
4640   }
4641
4642   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4643      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4644      those that are actually referenced.  */
4645   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4646   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4647
4648   set_got_offset_arg.g = NULL;
4649   set_got_offset_arg.value = GGA_RELOC_ONLY;
4650   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4651                  &set_got_offset_arg);
4652   set_got_offset_arg.value = GGA_NORMAL;
4653   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
4654                  &set_got_offset_arg);
4655
4656   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4657      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4658      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4659      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4660      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4661      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4662      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4663      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4664      we arrange for the main got struct to have the right number of
4665      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4666      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4667      will become the last item in the circular linked list, so it
4668      points back to the master GOT.  */
4669   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4670   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4671   gg->tls_gotno = 0;
4672   assign = 0;
4673   gg->next = gg;
4674
4675   do
4676     {
4677       struct mips_got_info *gn;
4678
4679       assign += htab->reserved_gotno;
4680       g->assigned_gotno = assign;
4681       g->local_gotno += assign;
4682       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4683       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4684
4685       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4686          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4687          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4688       gn = g->next;
4689       g->next = gg->next;
4690       gg->next = g;
4691
4692       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4693          all non-TLS entries.  */
4694       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4695       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
4696       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4697
4698       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4699       g = gn;
4700
4701       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4702          lazy-binding stubs.  */
4703       if (g)
4704         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4705     }
4706   while (g);
4707
4708   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4709
4710   needed_relocs = 0;
4711   set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4712   set_got_offset_arg.info = info;
4713   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4714     {
4715       unsigned int save_assign;
4716
4717       /* Assign offsets to global GOT entries.  */
4718       save_assign = g->assigned_gotno;
4719       g->assigned_gotno = g->local_gotno;
4720       set_got_offset_arg.g = g;
4721       set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
4722       htab_traverse (g->got_entries,
4723                      mips_elf_set_global_got_offset,
4724                      &set_got_offset_arg);
4725       needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
4726       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno <= g->global_gotno);
4727
4728       g->assigned_gotno = save_assign;
4729       if (info->shared)
4730         {
4731           needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
4732           BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
4733                       + g->next->global_gotno
4734                       + g->next->tls_gotno
4735                       + htab->reserved_gotno);
4736         }
4737     }
4738
4739   if (needed_relocs)
4740     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4741                                            needed_relocs);
4742
4743   return TRUE;
4744 }
4745
4746 \f
4747 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4748    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4749
4750 static const Elf_Internal_Rela *
4751 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4752                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4753                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4754 {
4755   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4756
4757   while (relocation < relend)
4758     {
4759       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4760           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4761         return relocation;
4762
4763       ++relocation;
4764     }
4765
4766   /* We didn't find it.  */
4767   return NULL;
4768 }
4769
4770 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
4771
4772 static bfd_boolean
4773 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4774                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4775                              asection **local_sections)
4776 {
4777   unsigned long r_symndx;
4778   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4779   size_t extsymoff;
4780
4781   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4782   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4783   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4784
4785   if (r_symndx < extsymoff)
4786     return TRUE;
4787   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4788     return TRUE;
4789
4790   return FALSE;
4791 }
4792 \f
4793 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4794
4795 bfd_vma
4796 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
4797 {
4798   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
4799     /* VALUE is negative.  */
4800     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
4801
4802   return value;
4803 }
4804
4805 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
4806    range expressible by a signed number with the indicated number of
4807    BITS.  */
4808
4809 static bfd_boolean
4810 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
4811 {
4812   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
4813
4814   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
4815     /* The value is too big.  */
4816     return TRUE;
4817   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
4818     /* The value is too small.  */
4819     return TRUE;
4820
4821   /* All is well.  */
4822   return FALSE;
4823 }
4824
4825 /* Calculate the %high function.  */
4826
4827 static bfd_vma
4828 mips_elf_high (bfd_vma value)
4829 {
4830   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
4831 }
4832
4833 /* Calculate the %higher function.  */
4834
4835 static bfd_vma
4836 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4837 {
4838 #ifdef BFD64
4839   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
4840 #else
4841   abort ();
4842   return MINUS_ONE;
4843 #endif
4844 }
4845
4846 /* Calculate the %highest function.  */
4847
4848 static bfd_vma
4849 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
4850 {
4851 #ifdef BFD64
4852   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
4853 #else
4854   abort ();
4855   return MINUS_ONE;
4856 #endif
4857 }
4858 \f
4859 /* Create the .compact_rel section.  */
4860
4861 static bfd_boolean
4862 mips_elf_create_compact_rel_section
4863   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
4864 {
4865   flagword flags;
4866   register asection *s;
4867
4868   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
4869     {
4870       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
4871                | SEC_READONLY);
4872
4873       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
4874       if (s == NULL
4875           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
4876                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
4877         return FALSE;
4878
4879       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
4880     }
4881
4882   return TRUE;
4883 }
4884
4885 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
4886
4887 static bfd_boolean
4888 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4889 {
4890   flagword flags;
4891   register asection *s;
4892   struct elf_link_hash_entry *h;
4893   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4894   struct mips_got_info *g;
4895   bfd_size_type amt;
4896   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4897
4898   htab = mips_elf_hash_table (info);
4899   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4900
4901   /* This function may be called more than once.  */
4902   if (htab->sgot)
4903     return TRUE;
4904
4905   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4906            | SEC_LINKER_CREATED);
4907
4908   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
4909      in the function stub generation and in the linker script.  */
4910   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
4911   if (s == NULL
4912       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
4913     return FALSE;
4914   htab->sgot = s;
4915
4916   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
4917      linker script because we don't want to define the symbol if we
4918      are not creating a global offset table.  */
4919   bh = NULL;
4920   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4921          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
4922           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4923     return FALSE;
4924
4925   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4926   h->non_elf = 0;
4927   h->def_regular = 1;
4928   h->type = STT_OBJECT;
4929   elf_hash_table (info)->hgot = h;
4930
4931   if (info->shared
4932       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4933     return FALSE;
4934
4935   amt = sizeof (struct mips_got_info);
4936   g = bfd_alloc (abfd, amt);
4937   if (g == NULL)
4938     return FALSE;
4939   g->global_gotno = 0;
4940   g->reloc_only_gotno = 0;
4941   g->tls_gotno = 0;
4942   g->local_gotno = 0;
4943   g->page_gotno = 0;
4944   g->assigned_gotno = 0;
4945   g->bfd2got = NULL;
4946   g->next = NULL;
4947   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4948   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
4949                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4950   if (g->got_entries == NULL)
4951     return FALSE;
4952   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4953                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4954   if (g->got_page_entries == NULL)
4955     return FALSE;
4956   htab->got_info = g;
4957   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
4958     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4959
4960   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
4961   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
4962                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
4963                                           | SEC_HAS_CONTENTS
4964                                           | SEC_IN_MEMORY
4965                                           | SEC_LINKER_CREATED);
4966   if (s == NULL)
4967     return FALSE;
4968   htab->sgotplt = s;
4969
4970   return TRUE;
4971 }
4972 \f
4973 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
4974    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
4975    shared objects; they are not used in executables.  */
4976
4977 static bfd_boolean
4978 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
4979 {
4980   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
4981           && info->shared
4982           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
4983               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
4984 }
4985
4986 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
4987    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
4988    which determines whether the destination function ever requires a
4989    stub.  */
4990
4991 static bfd_boolean
4992 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
4993                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
4994 {
4995   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
4996      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
4997      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
4998      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
4999      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5000   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5001     return FALSE;
5002
5003   switch (r_type)
5004     {
5005     case R_MIPS_26:
5006     case R_MIPS_PC16:
5007     case R_MICROMIPS_26_S1:
5008     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5009     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5010     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5011     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5012       return TRUE;
5013
5014     case R_MIPS16_26:
5015       return !target_is_16_bit_code_p;
5016
5017     default:
5018       return FALSE;
5019     }
5020 }
5021 \f
5022 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5023    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5024    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5025
5026    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5027    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5028    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5029
5030    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5031    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5032    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5033    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5034
5035 static bfd_reloc_status_type
5036 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5037                                asection *input_section,
5038                                struct bfd_link_info *info,
5039                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5040                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5041                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5042                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5043                                const char **namep,
5044                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5045                                bfd_boolean save_addend)
5046 {
5047   /* The eventual value we will return.  */
5048   bfd_vma value;
5049   /* The address of the symbol against which the relocation is
5050      occurring.  */
5051   bfd_vma symbol = 0;
5052   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5053      shared object file being produced.  */
5054   bfd_vma gp;
5055   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5056      relocated.  */
5057   bfd_vma p;
5058   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5059   bfd_vma gp0;
5060   /* The offset into the global offset table at which the address of
5061      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5062      during execution.  */
5063   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5064   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5065      located.  */
5066   asection *sec = NULL;
5067   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5068   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5069      symbol.  */
5070   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5071   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5072   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5073   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5074      "__gnu_local_gp".  */
5075   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5076   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5077   size_t extsymoff;
5078   unsigned long r_symndx;
5079   int r_type;
5080   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5081      relocation value.  */
5082   bfd_boolean overflowed_p;
5083   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5084   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5085   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5086   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5087   bfd *dynobj;
5088
5089   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5090   htab = mips_elf_hash_table (info);
5091   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5092
5093   /* Parse the relocation.  */
5094   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5095   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5096   p = (input_section->output_section->vma
5097        + input_section->output_offset
5098        + relocation->r_offset);
5099
5100   /* Assume that there will be no overflow.  */
5101   overflowed_p = FALSE;
5102
5103   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5104      used in the array of hash table entries.  */
5105   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5106   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5107                                          local_sections);
5108   was_local_p = local_p;
5109   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5110     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5111   else
5112     {
5113       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5114          must come before globals.  */
5115       extsymoff = 0;
5116     }
5117
5118   /* Figure out the value of the symbol.  */
5119   if (local_p)
5120     {
5121       Elf_Internal_Sym *sym;
5122
5123       sym = local_syms + r_symndx;
5124       sec = local_sections[r_symndx];
5125
5126       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5127       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
5128           || (sec->flags & SEC_MERGE))
5129         symbol += sym->st_value;
5130       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
5131           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
5132         {
5133           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5134           addend -= symbol;
5135           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5136         }
5137
5138       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5139       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5140         ++symbol;
5141
5142       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5143       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5144                                                 symtab_hdr->sh_link,
5145                                                 sym->st_name);
5146       if (*namep == '\0')
5147         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5148
5149       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5150       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5151     }
5152   else
5153     {
5154       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5155
5156       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5157       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5158            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5159       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5160       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5161              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5162         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5163
5164       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5165       *namep = h->root.root.root.string;
5166
5167       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5168          symbol must always be a global symbol.  */
5169       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5170           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5171         {
5172           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5173              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5174           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5175             return bfd_reloc_notsupported;
5176
5177           gp_disp_p = TRUE;
5178         }
5179       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5180          symbol must always be a global symbol.  */
5181       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5182         gnu_local_gp_p = TRUE;
5183
5184
5185       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5186          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5187          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5188          its defined.  */
5189       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5190                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5191                && h->root.root.u.def.section)
5192         {
5193           sec = h->root.root.u.def.section;
5194           if (sec->output_section)
5195             symbol = (h->root.root.u.def.value
5196                       + sec->output_section->vma
5197                       + sec->output_offset);
5198           else
5199             symbol = h->root.root.u.def.value;
5200         }
5201       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5202         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5203            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5204            and check to see if they exist by looking at their
5205            addresses.  */
5206         symbol = 0;
5207       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5208                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5209         symbol = 0;
5210       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5211                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5212         {
5213           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5214              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5215              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5216              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5217              FIXME: It should probably get into the symbol table
5218              somehow as well.  */
5219           BFD_ASSERT (! info->shared);
5220           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5221           symbol = 0;
5222         }
5223       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5224         {
5225           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5226              ELF spec.  Ignore it for now.
5227              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5228              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5229              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5230              which is available from here:
5231              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5232           symbol = 0;
5233         }
5234       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
5235                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5236                 input_section, relocation->r_offset,
5237                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5238                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
5239         {
5240           return bfd_reloc_undefined;
5241         }
5242       else
5243         {
5244           return bfd_reloc_notsupported;
5245         }
5246
5247       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5248       /* If the output section is the PLT section,
5249          then the target is not microMIPS.  */
5250       target_is_micromips_code_p = (htab->splt != sec
5251                                     && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other));
5252     }
5253
5254   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5255      to redirect the relocation to the stub unless:
5256
5257      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5258
5259      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5260          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5261
5262      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5263   if (r_type != R_MIPS16_26
5264       && !info->relocatable
5265       && ((h != NULL
5266            && h->fn_stub != NULL
5267            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5268           || (local_p
5269               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5270               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5271       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5272     {
5273       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5274          have already noticed that we were going to need the
5275          stub.  */
5276       if (local_p)
5277         {
5278           sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5279           value = 0;
5280         }
5281       else
5282         {
5283           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5284           if (h->la25_stub)
5285             {
5286               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5287                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5288               sec = h->la25_stub->stub_section;
5289               value = h->la25_stub->offset;
5290             }
5291           else
5292             {
5293               sec = h->fn_stub;
5294               value = 0;
5295             }
5296         }
5297
5298       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5299       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5300       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5301     }
5302   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
5303      need to redirect the call to the stub.  Note that we specifically
5304      exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior; indirect calls should
5305      use an indirect stub instead.  */
5306   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
5307            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5308                || (local_p
5309                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5310                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5311            && !target_is_16_bit_code_p)
5312     {
5313       if (local_p)
5314         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5315       else
5316         {
5317           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5318              out which one to use by checking which one appears in the input
5319              file.  */
5320           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5321             {
5322               asection *o;
5323
5324               sec = NULL;
5325               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5326                 {
5327                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5328                     {
5329                       sec = h->call_fp_stub;
5330                       break;
5331                     }
5332                 }
5333               if (sec == NULL)
5334                 sec = h->call_stub;
5335             }
5336           else if (h->call_stub != NULL)
5337             sec = h->call_stub;
5338           else
5339             sec = h->call_fp_stub;
5340         }
5341
5342       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5343       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5344     }
5345   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5346      non-PIC stub.  */
5347   else if (h != NULL && h->la25_stub
5348            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5349                                                    target_is_16_bit_code_p))
5350     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5351               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5352               + h->la25_stub->offset);
5353
5354   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5355   if ((r_type == R_MIPS16_26 && target_is_micromips_code_p)
5356       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5357    {
5358       (*_bfd_error_handler)
5359         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5360       return bfd_reloc_notsupported;
5361    }
5362
5363   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5364      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5365      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5366      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5367      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5368      acceptable.  */
5369   *cross_mode_jump_p = (!info->relocatable
5370                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5371                         && ((r_type == R_MIPS16_26 && !target_is_16_bit_code_p)
5372                             || (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
5373                                 && !target_is_micromips_code_p)
5374                             || ((r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS_JALR)
5375                                 && (target_is_16_bit_code_p
5376                                     || target_is_micromips_code_p))));
5377
5378   local_p = (h == NULL
5379              || (h->got_only_for_calls
5380                  ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
5381                  : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)));
5382
5383   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5384   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5385   if (htab->got_info)
5386     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5387
5388   if (gnu_local_gp_p)
5389     symbol = gp;
5390
5391   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5392      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5393      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5394   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5395     {
5396       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5397                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5398       addend = 0;
5399     }
5400
5401   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5402      to need it, get it now.  */
5403   switch (r_type)
5404     {
5405     case R_MIPS16_CALL16:
5406     case R_MIPS16_GOT16:
5407     case R_MIPS_CALL16:
5408     case R_MIPS_GOT16:
5409     case R_MIPS_GOT_DISP:
5410     case R_MIPS_GOT_HI16:
5411     case R_MIPS_CALL_HI16:
5412     case R_MIPS_GOT_LO16:
5413     case R_MIPS_CALL_LO16:
5414     case R_MICROMIPS_CALL16:
5415     case R_MICROMIPS_GOT16:
5416     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5417     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5418     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5419     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5420     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5421     case R_MIPS_TLS_GD:
5422     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5423     case R_MIPS_TLS_LDM:
5424     case R_MIPS16_TLS_GD:
5425     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5426     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5427     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5428     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5429     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5430       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5431       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5432         {
5433           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5434                                         0, 0, NULL, r_type);
5435           if (g == MINUS_ONE)
5436             return bfd_reloc_outofrange;
5437         }
5438       else if (!local_p)
5439         {
5440           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5441              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5442           if (htab->is_vxworks
5443               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5444                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5445                   || call16_reloc_p (r_type)))
5446             {
5447               BFD_ASSERT (addend == 0);
5448               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5449               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5450             }
5451           else
5452             {
5453               BFD_ASSERT (addend == 0);
5454               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
5455                                              &h->root, r_type, info);
5456               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
5457                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5458                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5459                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5460             }
5461         }
5462       else if (!htab->is_vxworks
5463                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5464         /* The calculation below does not involve "g".  */
5465         break;
5466       else
5467         {
5468           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5469                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5470           if (g == MINUS_ONE)
5471             return bfd_reloc_outofrange;
5472         }
5473
5474       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5475       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5476       break;
5477     }
5478
5479   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5480      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5481   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5482     {
5483       Elf_Internal_Rela outrel;
5484       bfd_byte *loc;
5485       asection *s;
5486
5487       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5488       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5489
5490       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5491                          + input_section->output_offset
5492                          + relocation->r_offset);
5493       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5494       outrel.r_addend = addend;
5495       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5496
5497       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5498          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5499          DT_TEXTREL tag.  */
5500       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5501         info->flags |= DF_TEXTREL;
5502
5503       *valuep = 0;
5504       return bfd_reloc_ok;
5505     }
5506
5507   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5508   switch (r_type)
5509     {
5510     case R_MIPS_NONE:
5511       return bfd_reloc_continue;
5512
5513     case R_MIPS_16:
5514       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5515       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5516       break;
5517
5518     case R_MIPS_32:
5519     case R_MIPS_REL32:
5520     case R_MIPS_64:
5521       if ((info->shared
5522            || (htab->root.dynamic_sections_created
5523                && h != NULL
5524                && h->root.def_dynamic
5525                && !h->root.def_regular
5526                && !h->has_static_relocs))
5527           && r_symndx != STN_UNDEF
5528           && (h == NULL
5529               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5530               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5531           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5532         {
5533           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5534              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5535              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5536              linker.  We must do the same for executable references to
5537              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5538              relocs or PLTs instead.  */
5539           value = addend;
5540           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5541                                                    info,
5542                                                    relocation,
5543                                                    h,
5544                                                    sec,
5545                                                    symbol,
5546                                                    &value,
5547                                                    input_section))
5548             return bfd_reloc_undefined;
5549         }
5550       else
5551         {
5552           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5553             value = symbol + addend;
5554           else
5555             value = addend;
5556         }
5557       value &= howto->dst_mask;
5558       break;
5559
5560     case R_MIPS_PC32:
5561       value = symbol + addend - p;
5562       value &= howto->dst_mask;
5563       break;
5564
5565     case R_MIPS16_26:
5566       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5567          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5568          the output file that's different.  That's handled in
5569          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5570          R_MIPS_26 case here.  */
5571     case R_MIPS_26:
5572     case R_MICROMIPS_26_S1:
5573       {
5574         unsigned int shift;
5575
5576         /* Make sure the target of JALX is word-aligned.  Bit 0 must be
5577            the correct ISA mode selector and bit 1 must be 0.  */
5578         if (*cross_mode_jump_p && (symbol & 3) != (r_type == R_MIPS_26))
5579           return bfd_reloc_outofrange;
5580
5581         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5582         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5583
5584         if (was_local_p)
5585           value = addend | ((p + 4) & (0xfc000000 << shift));
5586         else
5587           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5588         value = (value + symbol) >> shift;
5589         if (!was_local_p && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5590           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5591         value &= howto->dst_mask;
5592       }
5593       break;
5594
5595     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5596     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5597     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5598       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5599                & howto->dst_mask);
5600       break;
5601
5602     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5603     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5604     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5605     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5606     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5607       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5608       break;
5609
5610     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5611     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5612     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5613       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5614                & howto->dst_mask);
5615       break;
5616
5617     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5618     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5619     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5620     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5621     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5622       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5623       break;
5624
5625     case R_MIPS_HI16:
5626     case R_MIPS16_HI16:
5627     case R_MICROMIPS_HI16:
5628       if (!gp_disp_p)
5629         {
5630           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5631           value &= howto->dst_mask;
5632         }
5633       else
5634         {
5635           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5636                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5637                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5638                 8: sll     $v0,16
5639                12: addu    $v0,$v1
5640                14: move    $gp,$v0
5641              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5642              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5643              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5644              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5645           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5646             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5647           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5648              instructions as the traditional psABI version, but the
5649              incoming $t9 has the low bit set.  */
5650           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5651             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5652           else
5653             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5654           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5655         }
5656       break;
5657
5658     case R_MIPS_LO16:
5659     case R_MIPS16_LO16:
5660     case R_MICROMIPS_LO16:
5661     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5662       if (!gp_disp_p)
5663         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5664       else
5665         {
5666           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5667              for this conditional.  */
5668           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5669             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5670           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5671                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5672             value = addend + gp - p + 3;
5673           else
5674             value = addend + gp - p + 4;
5675           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5676              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5677              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5678              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5679              this:
5680
5681                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5682                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5683                addu   $gp,$gp,$t9
5684
5685              Here $t9 holds the address of the function being called,
5686              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5687              relocation can easily overflow in this situation, but the
5688              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5689              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5690              not check for overflow here.  */
5691         }
5692       break;
5693
5694     case R_MIPS_LITERAL:
5695     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5696       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5697          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5698          shared literals, and then we will need to additional work
5699          here.  */
5700
5701       /* Fall through.  */
5702
5703     case R_MIPS16_GPREL:
5704       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5705          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5706          order.  We don't need to do anything special here; the
5707          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5708     case R_MIPS_GPREL16:
5709     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5710     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5711       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5712          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5713          otherwise we may lose significant bits.  */
5714       if (howto->partial_inplace)
5715         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5716       value = symbol + addend - gp;
5717       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5718          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5719          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5720          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5721          to them before.  */
5722       if (was_local_p)
5723         value += gp0;
5724       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5725       break;
5726
5727     case R_MIPS16_GOT16:
5728     case R_MIPS16_CALL16:
5729     case R_MIPS_GOT16:
5730     case R_MIPS_CALL16:
5731     case R_MICROMIPS_GOT16:
5732     case R_MICROMIPS_CALL16:
5733       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5734          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5735       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5736         {
5737           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5738                                         symbol + addend, !was_local_p);
5739           if (value == MINUS_ONE)
5740             return bfd_reloc_outofrange;
5741           value
5742             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5743           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5744           break;
5745         }
5746
5747       /* Fall through.  */
5748
5749     case R_MIPS_TLS_GD:
5750     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5751     case R_MIPS_TLS_LDM:
5752     case R_MIPS_GOT_DISP:
5753     case R_MIPS16_TLS_GD:
5754     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5755     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5756     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5757     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5758     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5759     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5760       value = g;
5761       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5762       break;
5763
5764     case R_MIPS_GPREL32:
5765       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5766       if (!save_addend)
5767         value &= howto->dst_mask;
5768       break;
5769
5770     case R_MIPS_PC16:
5771     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5772       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
5773       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5774       value >>= howto->rightshift;
5775       value &= howto->dst_mask;
5776       break;
5777
5778     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5779       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8) - p;
5780       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
5781       value >>= howto->rightshift;
5782       value &= howto->dst_mask;
5783       break;
5784
5785     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5786       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11) - p;
5787       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
5788       value >>= howto->rightshift;
5789       value &= howto->dst_mask;
5790       break;
5791
5792     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5793       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17) - p;
5794       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
5795       value >>= howto->rightshift;
5796       value &= howto->dst_mask;
5797       break;
5798
5799     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5800       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25) - ((p | 3) ^ 3);
5801       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
5802       value >>= howto->rightshift;
5803       value &= howto->dst_mask;
5804       break;
5805
5806     case R_MIPS_GOT_HI16:
5807     case R_MIPS_CALL_HI16:
5808     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5809     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5810       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
5811          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
5812          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
5813       value = g;
5814       value = mips_elf_high (value);
5815       value &= howto->dst_mask;
5816       break;
5817
5818     case R_MIPS_GOT_LO16:
5819     case R_MIPS_CALL_LO16:
5820     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5821     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5822       value = g & howto->dst_mask;
5823       break;
5824
5825     case R_MIPS_GOT_PAGE:
5826     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
5827       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
5828       if (value == MINUS_ONE)
5829         return bfd_reloc_outofrange;
5830       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5831       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5832       break;
5833
5834     case R_MIPS_GOT_OFST:
5835     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
5836       if (local_p)
5837         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
5838       else
5839         value = addend;
5840       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5841       break;
5842
5843     case R_MIPS_SUB:
5844     case R_MICROMIPS_SUB:
5845       value = symbol - addend;
5846       value &= howto->dst_mask;
5847       break;
5848
5849     case R_MIPS_HIGHER:
5850     case R_MICROMIPS_HIGHER:
5851       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
5852       value &= howto->dst_mask;
5853       break;
5854
5855     case R_MIPS_HIGHEST:
5856     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
5857       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
5858       value &= howto->dst_mask;
5859       break;
5860
5861     case R_MIPS_SCN_DISP:
5862     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
5863       value = symbol + addend - sec->output_offset;
5864       value &= howto->dst_mask;
5865       break;
5866
5867     case R_MIPS_JALR:
5868     case R_MICROMIPS_JALR:
5869       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
5870          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
5871          when the symbol does not resolve locally.  */
5872       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
5873         return bfd_reloc_continue;
5874       value = symbol + addend;
5875       break;
5876
5877     case R_MIPS_PJUMP:
5878     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
5879     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
5880       /* We don't do anything with these at present.  */
5881       return bfd_reloc_continue;
5882
5883     default:
5884       /* An unrecognized relocation type.  */
5885       return bfd_reloc_notsupported;
5886     }
5887
5888   /* Store the VALUE for our caller.  */
5889   *valuep = value;
5890   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
5891 }
5892
5893 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
5894
5895 static bfd_vma
5896 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
5897                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
5898                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
5899 {
5900   bfd_vma x;
5901   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
5902
5903   /* Obtain the bytes.  */
5904   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
5905
5906   return x;
5907 }
5908
5909 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
5910    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
5911    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
5912    relocation applies.
5913    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
5914    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5915
5916    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
5917
5918 static bfd_boolean
5919 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
5920                              reloc_howto_type *howto,
5921                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5922                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
5923                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
5924                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
5925 {
5926   bfd_vma x;
5927   bfd_byte *location;
5928   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5929
5930   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
5931   location = contents + relocation->r_offset;
5932
5933   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
5934
5935   /* Obtain the current value.  */
5936   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
5937
5938   /* Clear the field we are setting.  */
5939   x &= ~howto->dst_mask;
5940
5941   /* Set the field.  */
5942   x |= (value & howto->dst_mask);
5943
5944   /* If required, turn JAL into JALX.  */
5945   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
5946     {
5947       bfd_boolean ok;
5948       bfd_vma opcode = x >> 26;
5949       bfd_vma jalx_opcode;
5950
5951       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
5952       if (r_type == R_MIPS16_26)
5953         {
5954           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
5955           jalx_opcode = 0x7;
5956         }
5957       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
5958         {
5959           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
5960           jalx_opcode = 0x3c;
5961         }
5962       else
5963         {
5964           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
5965           jalx_opcode = 0x1d;
5966         }
5967
5968       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
5969          convert J or JALS to JALX.  */
5970       if (!ok)
5971         {
5972           (*_bfd_error_handler)
5973             (_("%B: %A+0x%lx: Unsupported jump between ISA modes; consider recompiling with interlinking enabled."),
5974              input_bfd,
5975              input_section,
5976              (unsigned long) relocation->r_offset);
5977           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5978           return FALSE;
5979         }
5980
5981       /* Make this the JALX opcode.  */
5982       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
5983     }
5984
5985   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
5986      range.  */
5987   if (!info->relocatable
5988       && !cross_mode_jump_p
5989       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
5990            && r_type == R_MIPS_26
5991            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
5992           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
5993               && r_type == R_MIPS_JALR
5994               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
5995           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
5996               && r_type == R_MIPS_JALR
5997               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
5998     {
5999       bfd_vma addr;
6000       bfd_vma dest;
6001       bfd_signed_vma off;
6002
6003       addr = (input_section->output_section->vma
6004               + input_section->output_offset
6005               + relocation->r_offset
6006               + 4);
6007       if (r_type == R_MIPS_26)
6008         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6009       else
6010         dest = value;
6011       off = dest - addr;
6012       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6013         {
6014           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6015             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6016           else
6017             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6018         }
6019     }
6020
6021   /* Put the value into the output.  */
6022   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
6023
6024   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !info->relocatable,
6025                                location);
6026
6027   return TRUE;
6028 }
6029 \f
6030 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6031    is the original relocation, which is now being transformed into a
6032    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6033    caller should store the result in place of the original addend.  */
6034
6035 static bfd_boolean
6036 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6037                                     struct bfd_link_info *info,
6038                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6039                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6040                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6041                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6042 {
6043   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6044   asection *sreloc;
6045   bfd *dynobj;
6046   int r_type;
6047   long indx;
6048   bfd_boolean defined_p;
6049   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6050
6051   htab = mips_elf_hash_table (info);
6052   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6053
6054   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6055   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6056   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6057   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6058   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6059   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6060               < sreloc->size);
6061
6062   outrel[0].r_offset =
6063     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6064   if (ABI_64_P (output_bfd))
6065     {
6066       outrel[1].r_offset =
6067         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6068       outrel[2].r_offset =
6069         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6070     }
6071
6072   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6073     /* The relocation field has been deleted.  */
6074     return TRUE;
6075
6076   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6077     {
6078       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6079          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6080          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6081       *addendp += symbol;
6082       return TRUE;
6083     }
6084
6085   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6086      in the relocation.  */
6087   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6088     {
6089       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6090       indx = h->root.dynindx;
6091       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6092         defined_p = h->root.def_regular;
6093       else
6094         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6095            relocation field.  It therefore treats relocs against
6096            defined symbols in the same way as relocs against
6097            undefined symbols.  */
6098         defined_p = FALSE;
6099     }
6100   else
6101     {
6102       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6103         indx = 0;
6104       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6105         {
6106           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6107           return FALSE;
6108         }
6109       else
6110         {
6111           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6112           if (indx == 0)
6113             {
6114               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6115               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6116             }
6117           if (indx == 0)
6118             abort ();
6119         }
6120
6121       /* Instead of generating a relocation using the section
6122          symbol, we may as well make it a fully relative
6123          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6124          local symbols because we used to generate them
6125          incorrectly, without adding the original symbol value,
6126          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6127          order to give dynamic loaders and applications time to
6128          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6129          section-relative relocations.  It's not like they're
6130          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6131          as well.  */
6132       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6133          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6134          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6135          against STN_UNDEF have no effect.  */
6136       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6137         indx = 0;
6138       defined_p = TRUE;
6139     }
6140
6141   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6142      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6143      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6144      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6145   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6146     *addendp += symbol;
6147
6148   if (htab->is_vxworks)
6149     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6150     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6151   else
6152     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6153        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6154     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6155                                    R_MIPS_REL32);
6156
6157   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6158      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6159      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6160      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6161      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6162      loaders seems to care, we don't waste space with these
6163      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6164      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6165      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6166      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6167      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6168      NULL symbol before this relocation record.  */
6169   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6170                                  ABI_64_P (output_bfd)
6171                                  ? R_MIPS_64
6172                                  : R_MIPS_NONE);
6173   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6174
6175   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6176      correct location in the output file.  */
6177   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6178                          + input_section->output_offset);
6179   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6180                          + input_section->output_offset);
6181   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6182                          + input_section->output_offset);
6183
6184   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6185      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6186      relocation format is non-standard.  */
6187   if (ABI_64_P (output_bfd))
6188     {
6189       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6190         (output_bfd, &outrel[0],
6191          (sreloc->contents
6192           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6193     }
6194   else if (htab->is_vxworks)
6195     {
6196       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6197       outrel[0].r_addend = *addendp;
6198       bfd_elf32_swap_reloca_out
6199         (output_bfd, &outrel[0],
6200          (sreloc->contents
6201           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6202     }
6203   else
6204     bfd_elf32_swap_reloc_out
6205       (output_bfd, &outrel[0],
6206        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6207
6208   /* We've now added another relocation.  */
6209   ++sreloc->reloc_count;
6210
6211   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6212      will be writing to it.  */
6213   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6214     |= SHF_WRITE;
6215
6216   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6217   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6218     {
6219       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6220       bfd_byte *cr;
6221
6222       if (scpt)
6223         {
6224           Elf32_crinfo cptrel;
6225
6226           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6227           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6228                           + input_section->output_section->vma
6229                           + input_section->output_offset);
6230           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6231             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6232           else
6233             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6234           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6235           cptrel.konst = *addendp;
6236
6237           cr = (scpt->contents
6238                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6239           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6240           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6241                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6242                                       + scpt->reloc_count));
6243           ++scpt->reloc_count;
6244         }
6245     }
6246
6247   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6248      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6249      DT_TEXTREL tag.  */
6250   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6251     info->flags |= DF_TEXTREL;
6252
6253   return TRUE;
6254 }
6255 \f
6256 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6257
6258 unsigned long
6259 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6260 {
6261   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6262     {
6263     case E_MIPS_MACH_3900:
6264       return bfd_mach_mips3900;
6265
6266     case E_MIPS_MACH_4010:
6267       return bfd_mach_mips4010;
6268
6269     case E_MIPS_MACH_4100:
6270       return bfd_mach_mips4100;
6271
6272     case E_MIPS_MACH_4111:
6273       return bfd_mach_mips4111;
6274
6275     case E_MIPS_MACH_4120:
6276       return bfd_mach_mips4120;
6277
6278     case E_MIPS_MACH_4650:
6279       return bfd_mach_mips4650;
6280
6281     case E_MIPS_MACH_5400:
6282       return bfd_mach_mips5400;
6283
6284     case E_MIPS_MACH_5500:
6285       return bfd_mach_mips5500;
6286
6287     case E_MIPS_MACH_5900:
6288       return bfd_mach_mips5900;
6289
6290     case E_MIPS_MACH_9000:
6291       return bfd_mach_mips9000;
6292
6293     case E_MIPS_MACH_SB1:
6294       return bfd_mach_mips_sb1;
6295
6296     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6297       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6298
6299     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6300       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6301
6302     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6303       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6304
6305     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6306       return bfd_mach_mips_octeon2;
6307
6308     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6309       return bfd_mach_mips_octeon;
6310
6311     case E_MIPS_MACH_XLR:
6312       return bfd_mach_mips_xlr;
6313
6314     default:
6315       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6316         {
6317         default:
6318         case E_MIPS_ARCH_1:
6319           return bfd_mach_mips3000;
6320
6321         case E_MIPS_ARCH_2:
6322           return bfd_mach_mips6000;
6323
6324         case E_MIPS_ARCH_3:
6325           return bfd_mach_mips4000;
6326
6327         case E_MIPS_ARCH_4:
6328           return bfd_mach_mips8000;
6329
6330         case E_MIPS_ARCH_5:
6331           return bfd_mach_mips5;
6332
6333         case E_MIPS_ARCH_32:
6334           return bfd_mach_mipsisa32;
6335
6336         case E_MIPS_ARCH_64:
6337           return bfd_mach_mipsisa64;
6338
6339         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6340           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6341
6342         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6343           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6344         }
6345     }
6346
6347   return 0;
6348 }
6349
6350 /* Return printable name for ABI.  */
6351
6352 static INLINE char *
6353 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6354 {
6355   flagword flags;
6356
6357   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6358   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6359     {
6360     case 0:
6361       if (ABI_N32_P (abfd))
6362         return "N32";
6363       else if (ABI_64_P (abfd))
6364         return "64";
6365       else
6366         return "none";
6367     case E_MIPS_ABI_O32:
6368       return "O32";
6369     case E_MIPS_ABI_O64:
6370       return "O64";
6371     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6372       return "EABI32";
6373     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6374       return "EABI64";
6375     default:
6376       return "unknown abi";
6377     }
6378 }
6379 \f
6380 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6381    other is for small objects.  All the small objects are kept
6382    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6383    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6384    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6385 static asection mips_elf_scom_section;
6386 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6387 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6388
6389 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6390    allocated common symbol which may be overridden by a
6391    definition in a shared library.  */
6392 static asection mips_elf_acom_section;
6393 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6394 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6395
6396 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6397
6398 void
6399 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6400 {
6401   elf_symbol_type *elfsym;
6402
6403   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6404   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6405   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6406     {
6407     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6408       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6409          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6410          either resolve these symbols to something in a shared
6411          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6412          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6413       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6414         {
6415           /* Initialize the acommon section.  */
6416           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6417           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6418           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6419           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6420           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6421           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6422           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6423           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6424           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6425         }
6426       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6427       break;
6428
6429     case SHN_COMMON:
6430       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6431          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6432       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6433           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6434           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6435         break;
6436       /* Fall through.  */
6437     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6438       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6439         {
6440           /* Initialize the small common section.  */
6441           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6442           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6443           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6444           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6445           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6446           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6447           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6448           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6449           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6450         }
6451       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6452       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6453       break;
6454
6455     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6456       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6457       break;
6458
6459     case SHN_MIPS_TEXT:
6460       {
6461         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6462
6463         if (section != NULL)
6464           {
6465             asym->section = section;
6466             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6467                to the base of the .text section.  So substract the section
6468                base address to make it an offset.  */
6469             asym->value -= section->vma;
6470           }
6471       }
6472       break;
6473
6474     case SHN_MIPS_DATA:
6475       {
6476         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6477
6478         if (section != NULL)
6479           {
6480             asym->section = section;
6481             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6482                to the base of the .data section.  So substract the section
6483                base address to make it an offset.  */
6484             asym->value -= section->vma;
6485           }
6486       }
6487       break;
6488     }
6489
6490   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6491      or microMIPS one.  */
6492   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6493       && (asym->value & 1) != 0)
6494     {
6495       asym->value--;
6496       if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
6497         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6498           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6499       else
6500         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6501           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6502     }
6503 }
6504 \f
6505 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6506    the default in the way it handles EABI64.
6507
6508    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6509    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6510    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6511    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6512    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6513
6514    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6515    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6516    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6517    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6518
6519    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6520    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6521    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6522    We therefore take the following approach:
6523
6524       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6525         determine the pointer size.
6526
6527       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6528         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6529
6530       - Otherwise punt.
6531
6532    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6533    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6534    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6535    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6536    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6537
6538    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6539    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6540    did so.  */
6541
6542 unsigned int
6543 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6544 {
6545   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6546     return 8;
6547   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6548     {
6549       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6550
6551       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6552       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6553       if (long32_p && long64_p)
6554         return 0;
6555       if (long32_p)
6556         return 4;
6557       if (long64_p)
6558         return 8;
6559
6560       if (sec->reloc_count > 0
6561           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6562           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6563               == R_MIPS_64))
6564         return 8;
6565
6566       return 0;
6567     }
6568   return 4;
6569 }
6570 \f
6571 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6572    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6573    same address.  For example, if we have code like:
6574
6575         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6576         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6577         jalr    $25
6578
6579    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6580    will jump there rather than to .text.
6581
6582    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6583    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6584
6585 bfd_boolean
6586 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6587 {
6588   return SGI_COMPAT (abfd);
6589 }
6590 \f
6591 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6592    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6593    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6594    a better way.  */
6595
6596 bfd_boolean
6597 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6598 {
6599   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6600       && hdr->sh_size > 0)
6601     {
6602       bfd_byte buf[4];
6603
6604       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6605       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6606
6607       if (bfd_seek (abfd,
6608                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6609                     SEEK_SET) != 0)
6610         return FALSE;
6611       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6612       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6613         return FALSE;
6614     }
6615
6616   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6617       && hdr->bfd_section != NULL
6618       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6619       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6620     {
6621       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6622
6623       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6624          set_section_contents routine.  We save the section contents
6625          so that we don't have to read them again.
6626          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6627          through the section contents to see if there is an
6628          ODK_REGINFO structure.  */
6629
6630       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6631       l = contents;
6632       lend = contents + hdr->sh_size;
6633       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6634         {
6635           Elf_Internal_Options intopt;
6636
6637           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6638                                         &intopt);
6639           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6640             {
6641               (*_bfd_error_handler)
6642                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6643                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6644               break;
6645             }
6646           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6647             {
6648               bfd_byte buf[8];
6649
6650               if (bfd_seek (abfd,
6651                             (hdr->sh_offset
6652                              + (l - contents)
6653                              + sizeof (Elf_External_Options)
6654                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6655                              SEEK_SET) != 0)
6656                 return FALSE;
6657               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6658               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6659                 return FALSE;
6660             }
6661           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6662             {
6663               bfd_byte buf[4];
6664
6665               if (bfd_seek (abfd,
6666                             (hdr->sh_offset
6667                              + (l - contents)
6668                              + sizeof (Elf_External_Options)
6669                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6670                             SEEK_SET) != 0)
6671                 return FALSE;
6672               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6673               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6674                 return FALSE;
6675             }
6676           l += intopt.size;
6677         }
6678     }
6679
6680   if (hdr->bfd_section != NULL)
6681     {
6682       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6683
6684       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6685          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6686          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6687          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6688          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6689          input file, and without special handling here the flags set
6690          on it in an input file will be followed.  */
6691       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
6692           || strcmp (name, ".lit8") == 0
6693           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
6694         {
6695           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
6696           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6697         }
6698       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
6699         {
6700           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
6701           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6702         }
6703       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
6704         {
6705           hdr->sh_flags = 0;
6706           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6707         }
6708       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
6709         {
6710           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
6711             {
6712               unsigned int adjust;
6713
6714               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
6715               if (adjust != 0)
6716                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
6717             }
6718         }
6719     }
6720
6721   return TRUE;
6722 }
6723
6724 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
6725    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
6726    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
6727
6728    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
6729    how to.  */
6730
6731 bfd_boolean
6732 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
6733                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
6734                                  const char *name,
6735                                  int shindex)
6736 {
6737   flagword flags = 0;
6738
6739   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
6740      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
6741      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
6742      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
6743      probably get away with this.  */
6744   switch (hdr->sh_type)
6745     {
6746     case SHT_MIPS_LIBLIST:
6747       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
6748         return FALSE;
6749       break;
6750     case SHT_MIPS_MSYM:
6751       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
6752         return FALSE;
6753       break;
6754     case SHT_MIPS_CONFLICT:
6755       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
6756         return FALSE;
6757       break;
6758     case SHT_MIPS_GPTAB:
6759       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6760         return FALSE;
6761       break;
6762     case SHT_MIPS_UCODE:
6763       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
6764         return FALSE;
6765       break;
6766     case SHT_MIPS_DEBUG:
6767       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
6768         return FALSE;
6769       flags = SEC_DEBUGGING;
6770       break;
6771     case SHT_MIPS_REGINFO:
6772       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
6773           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
6774         return FALSE;
6775       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
6776       break;
6777     case SHT_MIPS_IFACE:
6778       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
6779         return FALSE;
6780       break;
6781     case SHT_MIPS_CONTENT:
6782       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6783         return FALSE;
6784       break;
6785     case SHT_MIPS_OPTIONS:
6786       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6787         return FALSE;
6788       break;
6789     case SHT_MIPS_DWARF:
6790       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6791           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6792         return FALSE;
6793       break;
6794     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
6795       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
6796         return FALSE;
6797       break;
6798     case SHT_MIPS_EVENTS:
6799       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
6800           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
6801         return FALSE;
6802       break;
6803     default:
6804       break;
6805     }
6806
6807   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
6808     return FALSE;
6809
6810   if (flags)
6811     {
6812       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
6813                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
6814                                                            hdr->bfd_section)
6815                                     | flags)))
6816         return FALSE;
6817     }
6818
6819   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
6820
6821   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
6822      from the contents of this section.  We need the gp value while
6823      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
6824      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
6825   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
6826     {
6827       Elf32_External_RegInfo ext;
6828       Elf32_RegInfo s;
6829
6830       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
6831                                       &ext, 0, sizeof ext))
6832         return FALSE;
6833       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
6834       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
6835     }
6836
6837   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
6838      set the gp value based on what we find.  We may see both
6839      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
6840      they should agree.  */
6841   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
6842     {
6843       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6844
6845       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6846       if (contents == NULL)
6847         return FALSE;
6848       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
6849                                       0, hdr->sh_size))
6850         {
6851           free (contents);
6852           return FALSE;
6853         }
6854       l = contents;
6855       lend = contents + hdr->sh_size;
6856       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6857         {
6858           Elf_Internal_Options intopt;
6859
6860           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6861                                         &intopt);
6862           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6863             {
6864               (*_bfd_error_handler)
6865                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6866                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6867               break;
6868             }
6869           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6870             {
6871               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
6872
6873               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
6874                 (abfd,
6875                  ((Elf64_External_RegInfo *)
6876                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6877                  &intreg);
6878               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6879             }
6880           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6881             {
6882               Elf32_RegInfo intreg;
6883
6884               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
6885                 (abfd,
6886                  ((Elf32_External_RegInfo *)
6887                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
6888                  &intreg);
6889               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
6890             }
6891           l += intopt.size;
6892         }
6893       free (contents);
6894     }
6895
6896   return TRUE;
6897 }
6898
6899 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
6900    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
6901    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6902
6903 bfd_boolean
6904 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
6905 {
6906   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6907
6908   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
6909     {
6910       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
6911       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
6912       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
6913     }
6914   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
6915     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
6916   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
6917     {
6918       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
6919       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
6920       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6921     }
6922   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
6923     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
6924   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
6925     {
6926       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
6927       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
6928          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
6929       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6930         hdr->sh_entsize = 0;
6931       else
6932         hdr->sh_entsize = 1;
6933     }
6934   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
6935     {
6936       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
6937       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
6938          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
6939       if (SGI_COMPAT (abfd))
6940         {
6941           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6942             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6943           else
6944             hdr->sh_entsize = 1;
6945         }
6946       else
6947         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
6948     }
6949   else if (SGI_COMPAT (abfd)
6950            && (strcmp (name, ".hash") == 0
6951                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
6952                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
6953     {
6954       if (SGI_COMPAT (abfd))
6955         hdr->sh_entsize = 0;
6956 #if 0
6957       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
6958       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
6959 #endif
6960     }
6961   else if (strcmp (name, ".got") == 0
6962            || strcmp (name, ".srdata") == 0
6963            || strcmp (name, ".sdata") == 0
6964            || strcmp (name, ".sbss") == 0
6965            || strcmp (name, ".lit4") == 0
6966            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
6967     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
6968   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
6969     {
6970       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
6971       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6972     }
6973   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
6974     {
6975       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
6976       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6977       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
6978     }
6979   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
6980     {
6981       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
6982       hdr->sh_entsize = 1;
6983       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6984     }
6985   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
6986            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
6987     {
6988       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
6989
6990       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
6991          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
6992          doesn't merge sections with different flags so ...  */
6993       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
6994         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
6995     }
6996   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
6997     {
6998       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
6999       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7000          final_write_processing.  */
7001     }
7002   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7003            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7004     {
7005       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7006       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7007       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7008     }
7009   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7010     {
7011       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7012       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7013       hdr->sh_entsize = 8;
7014     }
7015
7016   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7017    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7018    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7019    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7020    Thus we create those header only on demand now.  */
7021
7022   return TRUE;
7023 }
7024
7025 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7026    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7027    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7028    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7029    the .scommon section.  */
7030
7031 bfd_boolean
7032 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7033                                         asection *sec, int *retval)
7034 {
7035   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7036     {
7037       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7038       return TRUE;
7039     }
7040   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7041     {
7042       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7043       return TRUE;
7044     }
7045   return FALSE;
7046 }
7047 \f
7048 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7049    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7050
7051 bfd_boolean
7052 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7053                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7054                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7055                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7056 {
7057   if (SGI_COMPAT (abfd)
7058       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7059       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7060     {
7061       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7062       *namep = NULL;
7063       return TRUE;
7064     }
7065
7066   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7067      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7068      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7069      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7070      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7071      is not done for them. */
7072   if (!NEWABI_P(abfd)
7073       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7074       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7075     {
7076       *namep = NULL;
7077       return TRUE;
7078     }
7079
7080   switch (sym->st_shndx)
7081     {
7082     case SHN_COMMON:
7083       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7084          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7085       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7086           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7087           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7088         break;
7089       /* Fall through.  */
7090     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7091       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7092       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7093       *valp = sym->st_size;
7094       break;
7095
7096     case SHN_MIPS_TEXT:
7097       /* This section is used in a shared object.  */
7098       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7099         {
7100           asymbol *elf_text_symbol;
7101           asection *elf_text_section;
7102           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7103
7104           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7105           if (elf_text_section == NULL)
7106             return FALSE;
7107
7108           amt = sizeof (asymbol);
7109           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7110           if (elf_text_symbol == NULL)
7111             return FALSE;
7112
7113           /* Initialize the section.  */
7114
7115           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7116           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7117
7118           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7119           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7120
7121           elf_text_section->name = ".text";
7122           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7123           elf_text_section->output_section = NULL;
7124           elf_text_section->owner = abfd;
7125           elf_text_symbol->name = ".text";
7126           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7127           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7128         }
7129       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7130          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
7131          so I took it out.  */
7132       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7133       break;
7134
7135     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7136       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7137     case SHN_MIPS_DATA:
7138       /* This section is used in a shared object.  */
7139       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7140         {
7141           asymbol *elf_data_symbol;
7142           asection *elf_data_section;
7143           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7144
7145           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7146           if (elf_data_section == NULL)
7147             return FALSE;
7148
7149           amt = sizeof (asymbol);
7150           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7151           if (elf_data_symbol == NULL)
7152             return FALSE;
7153
7154           /* Initialize the section.  */
7155
7156           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7157           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7158
7159           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7160           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7161
7162           elf_data_section->name = ".data";
7163           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7164           elf_data_section->output_section = NULL;
7165           elf_data_section->owner = abfd;
7166           elf_data_symbol->name = ".data";
7167           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7168           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7169         }
7170       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7171          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
7172          so I took it out.  */
7173       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7174       break;
7175
7176     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7177       *secp = bfd_und_section_ptr;
7178       break;
7179     }
7180
7181   if (SGI_COMPAT (abfd)
7182       && ! info->shared
7183       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7184       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7185     {
7186       struct elf_link_hash_entry *h;
7187       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7188
7189       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7190       bh = NULL;
7191       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7192              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7193               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7194         return FALSE;
7195
7196       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7197       h->non_elf = 0;
7198       h->def_regular = 1;
7199       h->type = STT_OBJECT;
7200
7201       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7202         return FALSE;
7203
7204       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7205       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7206     }
7207
7208   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7209      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7210      the right value when it is loaded into the PC.  */
7211   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7212     ++*valp;
7213
7214   return TRUE;
7215 }
7216
7217 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7218    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7219    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7220
7221 int
7222 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7223   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7224    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7225    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7226 {
7227   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7228      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7229      common in the output file.  */
7230   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7231       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7232     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7233
7234   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7235     sym->st_value &= ~1;
7236
7237   return 1;
7238 }
7239 \f
7240 /* Functions for the dynamic linker.  */
7241
7242 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7243
7244 bfd_boolean
7245 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7246 {
7247   struct elf_link_hash_entry *h;
7248   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7249   flagword flags;
7250   register asection *s;
7251   const char * const *namep;
7252   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7253
7254   htab = mips_elf_hash_table (info);
7255   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7256
7257   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7258            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7259
7260   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7261      EABI doesn't.  */
7262   if (!htab->is_vxworks)
7263     {
7264       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7265       if (s != NULL)
7266         {
7267           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7268             return FALSE;
7269         }
7270     }
7271
7272   /* We need to create .got section.  */
7273   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7274     return FALSE;
7275
7276   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7277     return FALSE;
7278
7279   /* Create .stub section.  */
7280   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7281                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7282                                           flags | SEC_CODE);
7283   if (s == NULL
7284       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7285                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7286     return FALSE;
7287   htab->sstubs = s;
7288
7289   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7290       && !info->shared
7291       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7292     {
7293       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7294                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7295       if (s == NULL
7296           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7297                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7298         return FALSE;
7299     }
7300
7301   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7302      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7303      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7304      the linker takes such action.  */
7305   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7306     {
7307       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7308         {
7309           bh = NULL;
7310           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7311                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7312                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7313             return FALSE;
7314
7315           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7316           h->non_elf = 0;
7317           h->def_regular = 1;
7318           h->type = STT_SECTION;
7319
7320           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7321             return FALSE;
7322         }
7323
7324       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7325       if (SGI_COMPAT (abfd))
7326         {
7327           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7328             return FALSE;
7329         }
7330
7331       /* Change alignments of some sections.  */
7332       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7333       if (s != NULL)
7334         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7335       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7336       if (s != NULL)
7337         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7338       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7339       if (s != NULL)
7340         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7341       /* ??? */
7342       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7343       if (s != NULL)
7344         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7345       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7346       if (s != NULL)
7347         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7348     }
7349
7350   if (!info->shared)
7351     {
7352       const char *name;
7353
7354       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7355       bh = NULL;
7356       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7357             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7358              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7359         return FALSE;
7360
7361       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7362       h->non_elf = 0;
7363       h->def_regular = 1;
7364       h->type = STT_SECTION;
7365
7366       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7367         return FALSE;
7368
7369       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7370         {
7371           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7372              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7373              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7374              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7375           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7376           BFD_ASSERT (s != NULL);
7377
7378           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7379           bh = NULL;
7380           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7381                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7382                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7383             return FALSE;
7384
7385           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7386           h->non_elf = 0;
7387           h->def_regular = 1;
7388           h->type = STT_OBJECT;
7389
7390           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7391             return FALSE;
7392           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7393         }
7394     }
7395
7396   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7397      Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
7398   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7399     return FALSE;
7400
7401   /* Cache the sections created above.  */
7402   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7403   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7404   if (htab->is_vxworks)
7405     {
7406       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7407       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7408     }
7409   else
7410     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7411   if (!htab->sdynbss
7412       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !info->shared)
7413       || !htab->srelplt
7414       || !htab->splt)
7415     abort ();
7416
7417   if (htab->is_vxworks)
7418     {
7419       /* Do the usual VxWorks handling.  */
7420       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7421         return FALSE;
7422
7423       /* Work out the PLT sizes.  */
7424       if (info->shared)
7425         {
7426           htab->plt_header_size
7427             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
7428           htab->plt_entry_size
7429             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
7430         }
7431       else
7432         {
7433           htab->plt_header_size
7434             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
7435           htab->plt_entry_size
7436             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
7437         }
7438     }
7439   else if (!info->shared)
7440     {
7441       /* All variants of the plt0 entry are the same size.  */
7442       htab->plt_header_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
7443       htab->plt_entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
7444     }
7445
7446   return TRUE;
7447 }
7448 \f
7449 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7450    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7451    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7452
7453 static bfd_boolean
7454 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7455                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7456                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7457 {
7458   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7459   const struct elf_backend_data *bed;
7460
7461   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7462      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7463   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7464   if (rel_hdr == NULL)
7465     return FALSE;
7466   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7467   return ((size_t) (rel - relocs)
7468           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7469 }
7470
7471 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7472    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7473    of the section that REL is against.  */
7474
7475 static bfd_vma
7476 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7477                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7478 {
7479   bfd_byte *location;
7480   unsigned int r_type;
7481   bfd_vma addend;
7482
7483   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7484   location = contents + rel->r_offset;
7485
7486   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7487   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7488   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7489   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7490
7491   return addend & howto->src_mask;
7492 }
7493
7494 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7495    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7496    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7497    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7498    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7499
7500 static bfd_boolean
7501 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7502                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7503                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7504                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7505 {
7506   unsigned int r_type, lo16_type;
7507   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7508   reloc_howto_type *lo16_howto;
7509   bfd_vma l;
7510
7511   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7512   if (mips16_reloc_p (r_type))
7513     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7514   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7515     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7516   else
7517     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7518
7519   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7520      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7521      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7522      LO16 value.)
7523
7524      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7525
7526      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7527      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7528      relocation may be a composed relocation consisting of several
7529      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7530      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7531      extension in general, as that is useful for GCC.
7532
7533      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7534      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7535      the ABI but not immediately harmful.  */
7536   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7537   if (lo16_relocation == NULL)
7538     return FALSE;
7539
7540   /* Obtain the addend kept there.  */
7541   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7542   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7543
7544   l <<= lo16_howto->rightshift;
7545   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7546
7547   *addend <<= 16;
7548   *addend += l;
7549   return TRUE;
7550 }
7551
7552 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7553    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7554    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7555
7556 static bfd_boolean
7557 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7558 {
7559   if (*contents)
7560     return TRUE;
7561
7562   /* Get cached copy if it exists.  */
7563   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7564     {
7565       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7566       return TRUE;
7567     }
7568
7569   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7570 }
7571
7572 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7573    allocate space in the global offset table.  */
7574
7575 bfd_boolean
7576 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7577                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7578 {
7579   const char *name;
7580   bfd *dynobj;
7581   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7582   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7583   size_t extsymoff;
7584   const Elf_Internal_Rela *rel;
7585   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7586   asection *sreloc;
7587   const struct elf_backend_data *bed;
7588   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7589   bfd_byte *contents;
7590   bfd_vma addend;
7591   reloc_howto_type *howto;
7592
7593   if (info->relocatable)
7594     return TRUE;
7595
7596   htab = mips_elf_hash_table (info);
7597   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7598
7599   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7600   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7601   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7602   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7603
7604   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7605   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7606
7607   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7608
7609   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7610   if (FN_STUB_P (name))
7611     {
7612       unsigned long r_symndx;
7613
7614       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7615          this is for.  */
7616
7617       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7618       if (r_symndx == 0)
7619         {
7620           (*_bfd_error_handler)
7621             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7622                " stub section `%s'"),
7623              abfd, name);
7624           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7625           return FALSE;
7626         }
7627
7628       if (r_symndx < extsymoff
7629           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7630         {
7631           asection *o;
7632
7633           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7634              needed if there is some relocation in this BFD, other
7635              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7636           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7637             {
7638               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7639               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7640
7641               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7642               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7643                   || o->reloc_count == 0
7644                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7645                 continue;
7646
7647               sec_relocs
7648                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7649                                              info->keep_memory);
7650               if (sec_relocs == NULL)
7651                 return FALSE;
7652
7653               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7654               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7655                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7656                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7657                   break;
7658
7659               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7660                 free (sec_relocs);
7661
7662               if (r < rend)
7663                 break;
7664             }
7665
7666           if (o == NULL)
7667             {
7668               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7669                  not need it.  Since this function is called before
7670                  the linker maps input sections to output sections, we
7671                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7672                  flag.  */
7673               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7674               return TRUE;
7675             }
7676
7677           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7678              this BFD.  */
7679           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
7680             {
7681               unsigned long symcount;
7682               asection **n;
7683               bfd_size_type amt;
7684
7685               if (elf_bad_symtab (abfd))
7686                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7687               else
7688                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7689               amt = symcount * sizeof (asection *);
7690               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7691               if (n == NULL)
7692                 return FALSE;
7693               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
7694             }
7695
7696           sec->flags |= SEC_KEEP;
7697           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
7698
7699           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7700              That flag is used to see whether we need to look through
7701              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7702              it here, because we just have a local stub.  */
7703         }
7704       else
7705         {
7706           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7707
7708           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7709                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7710
7711           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
7712                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
7713             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
7714
7715           /* H is the symbol this stub is for.  */
7716
7717           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7718              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7719              this function is called before the linker maps input sections
7720              to output sections, we can easily discard it by setting the
7721              SEC_EXCLUDE flag.  */
7722           if (h->fn_stub != NULL)
7723             {
7724               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7725               return TRUE;
7726             }
7727
7728           sec->flags |= SEC_KEEP;
7729           h->fn_stub = sec;
7730           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7731         }
7732     }
7733   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
7734     {
7735       unsigned long r_symndx;
7736       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7737       asection **loc;
7738
7739       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7740          this is for.  */
7741
7742       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7743       if (r_symndx == 0)
7744         {
7745           (*_bfd_error_handler)
7746             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7747                " stub section `%s'"),
7748              abfd, name);
7749           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7750           return FALSE;
7751         }
7752
7753       if (r_symndx < extsymoff
7754           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7755         {
7756           asection *o;
7757
7758           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7759              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
7760              that refers to this symbol.  */
7761           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7762             {
7763               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7764               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7765
7766               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7767               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7768                   || o->reloc_count == 0
7769                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7770                 continue;
7771
7772               sec_relocs
7773                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7774                                              info->keep_memory);
7775               if (sec_relocs == NULL)
7776                 return FALSE;
7777
7778               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7779               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7780                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7781                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
7782                     break;
7783
7784               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7785                 free (sec_relocs);
7786
7787               if (r < rend)
7788                 break;
7789             }
7790
7791           if (o == NULL)
7792             {
7793               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7794                  not need it.  Since this function is called before
7795                  the linker maps input sections to output sections, we
7796                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7797                  flag.  */
7798               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7799               return TRUE;
7800             }
7801
7802           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
7803              this BFD.  */
7804           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
7805             {
7806               unsigned long symcount;
7807               asection **n;
7808               bfd_size_type amt;
7809
7810               if (elf_bad_symtab (abfd))
7811                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7812               else
7813                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7814               amt = symcount * sizeof (asection *);
7815               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
7816               if (n == NULL)
7817                 return FALSE;
7818               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
7819             }
7820
7821           sec->flags |= SEC_KEEP;
7822           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
7823
7824           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7825              That flag is used to see whether we need to look through
7826              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7827              it here, because we just have a local stub.  */
7828         }
7829       else
7830         {
7831           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7832                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7833
7834           /* H is the symbol this stub is for.  */
7835
7836           if (CALL_FP_STUB_P (name))
7837             loc = &h->call_fp_stub;
7838           else
7839             loc = &h->call_stub;
7840
7841           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7842              don't need another one, so we can discard this one.  Since
7843              this function is called before the linker maps input sections
7844              to output sections, we can easily discard it by setting the
7845              SEC_EXCLUDE flag.  */
7846           if (*loc != NULL)
7847             {
7848               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7849               return TRUE;
7850             }
7851
7852           sec->flags |= SEC_KEEP;
7853           *loc = sec;
7854           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
7855         }
7856     }
7857
7858   sreloc = NULL;
7859   contents = NULL;
7860   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
7861     {
7862       unsigned long r_symndx;
7863       unsigned int r_type;
7864       struct elf_link_hash_entry *h;
7865       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
7866
7867       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
7868       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7869
7870       if (r_symndx < extsymoff)
7871         h = NULL;
7872       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
7873         {
7874           (*_bfd_error_handler)
7875             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
7876              abfd, name);
7877           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7878           return FALSE;
7879         }
7880       else
7881         {
7882           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7883           while (h != NULL
7884                  && (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7885                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning))
7886             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7887         }
7888
7889       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
7890          relocation into a dynamic one.  */
7891       can_make_dynamic_p = FALSE;
7892       switch (r_type)
7893         {
7894         case R_MIPS_GOT16:
7895         case R_MIPS_CALL16:
7896         case R_MIPS_CALL_HI16:
7897         case R_MIPS_CALL_LO16:
7898         case R_MIPS_GOT_HI16:
7899         case R_MIPS_GOT_LO16:
7900         case R_MIPS_GOT_PAGE:
7901         case R_MIPS_GOT_OFST:
7902         case R_MIPS_GOT_DISP:
7903         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
7904         case R_MIPS_TLS_GD:
7905         case R_MIPS_TLS_LDM:
7906         case R_MIPS16_GOT16:
7907         case R_MIPS16_CALL16:
7908         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
7909         case R_MIPS16_TLS_GD:
7910         case R_MIPS16_TLS_LDM:
7911         case R_MICROMIPS_GOT16:
7912         case R_MICROMIPS_CALL16:
7913         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
7914         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
7915         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
7916         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
7917         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
7918         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
7919         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
7920         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
7921         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
7922         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
7923           if (dynobj == NULL)
7924             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7925           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
7926             return FALSE;
7927           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
7928             {
7929               (*_bfd_error_handler)
7930                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
7931                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
7932               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7933               return FALSE;
7934             }
7935           break;
7936
7937           /* This is just a hint; it can safely be ignored.  Don't set
7938              has_static_relocs for the corresponding symbol.  */
7939         case R_MIPS_JALR:
7940         case R_MICROMIPS_JALR:
7941           break;
7942
7943         case R_MIPS_32:
7944         case R_MIPS_REL32:
7945         case R_MIPS_64:
7946           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7947              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
7948              possible to convert this relocation into a dynamic one.
7949
7950              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
7951              choice between converting the relocation into a dynamic
7952              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
7953              usually better to do the former, unless the relocation is
7954              against a read-only section.  */
7955           if ((info->shared
7956                || (h != NULL
7957                    && !htab->is_vxworks
7958                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
7959                    && !(!info->nocopyreloc
7960                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
7961                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
7962               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7963             {
7964               can_make_dynamic_p = TRUE;
7965               if (dynobj == NULL)
7966                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7967               break;
7968             }
7969           /* For sections that are not SEC_ALLOC a copy reloc would be
7970              output if possible (implying questionable semantics for
7971              read-only data objects) or otherwise the final link would
7972              fail as ld.so will not process them and could not therefore
7973              handle any outstanding dynamic relocations.
7974
7975              For such sections that are also SEC_DEBUGGING, we can avoid
7976              these problems by simply ignoring any relocs as these
7977              sections have a predefined use and we know it is safe to do
7978              so.
7979
7980              This is needed in cases such as a global symbol definition
7981              in a shared library causing a common symbol from an object
7982              file to be converted to an undefined reference.  If that
7983              happens, then all the relocations against this symbol from
7984              SEC_DEBUGGING sections in the object file will resolve to
7985              nil.  */
7986           if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
7987             break;
7988           /* Fall through.  */
7989
7990         default:
7991           /* Most static relocations require pointer equality, except
7992              for branches.  */
7993           if (h)
7994             h->pointer_equality_needed = TRUE;
7995           /* Fall through.  */
7996
7997         case R_MIPS_26:
7998         case R_MIPS_PC16:
7999         case R_MIPS16_26:
8000         case R_MICROMIPS_26_S1:
8001         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8002         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8003         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8004         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8005           if (h)
8006             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = TRUE;
8007           break;
8008         }
8009
8010       if (h)
8011         {
8012           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8013              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8014              room for them in .rela.dyn.  */
8015           if (is_gott_symbol (info, h))
8016             {
8017               if (sreloc == NULL)
8018                 {
8019                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8020                   if (sreloc == NULL)
8021                     return FALSE;
8022                 }
8023               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8024               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8025                 /* We tell the dynamic linker that there are
8026                    relocations against the text segment.  */
8027                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8028             }
8029         }
8030       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8031                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8032                || got_disp_reloc_p (r_type)
8033                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8034         {
8035           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8036              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8037              maximum number of pages needed by looking at the size of
8038              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8039              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8040              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8041              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8042              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8043           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8044                                                  rel->r_addend, info, 0))
8045             return FALSE;
8046         }
8047
8048       if (h != NULL
8049           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8050                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8051         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8052
8053       switch (r_type)
8054         {
8055         case R_MIPS_CALL16:
8056         case R_MIPS16_CALL16:
8057         case R_MICROMIPS_CALL16:
8058           if (h == NULL)
8059             {
8060               (*_bfd_error_handler)
8061                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8062                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8063               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8064               return FALSE;
8065             }
8066           /* Fall through.  */
8067
8068         case R_MIPS_CALL_HI16:
8069         case R_MIPS_CALL_LO16:
8070         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8071         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8072           if (h != NULL)
8073             {
8074               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8075                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8076                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8077               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE, 0))
8078                 return FALSE;
8079
8080               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8081                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8082                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8083               h->needs_plt = 1;
8084               h->type = STT_FUNC;
8085             }
8086           break;
8087
8088         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8089         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8090           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8091              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8092           if (h)
8093             {
8094               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8095                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8096
8097               /* This symbol is definitely not overridable.  */
8098               if (hmips->root.def_regular
8099                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
8100                         && ! hmips->root.forced_local))
8101                 h = NULL;
8102             }
8103           /* Fall through.  */
8104
8105         case R_MIPS16_GOT16:
8106         case R_MIPS_GOT16:
8107         case R_MIPS_GOT_HI16:
8108         case R_MIPS_GOT_LO16:
8109         case R_MICROMIPS_GOT16:
8110         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8111         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8112           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8113             {
8114               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8115                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8116                  know for sure until we know whether the symbol is
8117                  preemptible.  */
8118               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8119                 {
8120                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8121                     return FALSE;
8122                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8123                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8124                                                      howto, contents);
8125                   if (got16_reloc_p (r_type))
8126                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8127                                                   contents, &addend);
8128                   else
8129                     addend <<= howto->rightshift;
8130                 }
8131               else
8132                 addend = rel->r_addend;
8133               if (!mips_elf_record_got_page_entry (info, abfd, r_symndx,
8134                                                    addend))
8135                 return FALSE;
8136             }
8137           /* Fall through.  */
8138
8139         case R_MIPS_GOT_DISP:
8140         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8141           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8142                                                        FALSE, 0))
8143             return FALSE;
8144           break;
8145
8146         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8147         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8148         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8149           if (info->shared)
8150             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8151           /* Fall through */
8152
8153         case R_MIPS_TLS_LDM:
8154         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8155         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8156           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8157             {
8158               r_symndx = STN_UNDEF;
8159               h = NULL;
8160             }
8161           /* Fall through */
8162
8163         case R_MIPS_TLS_GD:
8164         case R_MIPS16_TLS_GD:
8165         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8166           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8167              for TLS GD relocations.  */
8168           {
8169             unsigned char flag;
8170
8171             flag = (tls_gd_reloc_p (r_type)
8172                     ? GOT_TLS_GD
8173                     : tls_ldm_reloc_p (r_type) ? GOT_TLS_LDM : GOT_TLS_IE);
8174             if (h != NULL)
8175               {
8176                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8177                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8178                 hmips->tls_type |= flag;
8179
8180                 if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8181                                                              FALSE, flag))
8182                   return FALSE;
8183               }
8184             else
8185               {
8186                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != STN_UNDEF);
8187
8188                 if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8189                                                        rel->r_addend,
8190                                                        info, flag))
8191                   return FALSE;
8192               }
8193           }
8194           break;
8195
8196         case R_MIPS_32:
8197         case R_MIPS_REL32:
8198         case R_MIPS_64:
8199           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8200              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8201              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8202           if (can_make_dynamic_p)
8203             {
8204               if (sreloc == NULL)
8205                 {
8206                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8207                   if (sreloc == NULL)
8208                     return FALSE;
8209                 }
8210               if (info->shared && h == NULL)
8211                 {
8212                   /* When creating a shared object, we must copy these
8213                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8214                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8215                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8216                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8217                     /* We tell the dynamic linker that there are
8218                        relocations against the text segment.  */
8219                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8220                 }
8221               else
8222                 {
8223                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8224
8225                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8226                      unless the symbol turns out to be undefined and
8227                      weak with non-default visibility, in which case
8228                      it will be left as zero.
8229
8230                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8231                      in shared libraries, but do not yet do so.
8232
8233                      For an executable, we only need to copy this
8234                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8235                      object.  */
8236                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8237                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8238                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8239                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8240                        are relocations against the text segment.  */
8241                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8242                 }
8243             }
8244
8245           if (SGI_COMPAT (abfd))
8246             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8247               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8248           break;
8249
8250         case R_MIPS_26:
8251         case R_MIPS_GPREL16:
8252         case R_MIPS_LITERAL:
8253         case R_MIPS_GPREL32:
8254         case R_MICROMIPS_26_S1:
8255         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8256         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8257         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8258           if (SGI_COMPAT (abfd))
8259             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8260               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8261           break;
8262
8263           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8264              Reconstruct it for later use during GC.  */
8265         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8266           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8267             return FALSE;
8268           break;
8269
8270           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8271              used.  Record for later use during GC.  */
8272         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8273           BFD_ASSERT (h != NULL);
8274           if (h != NULL
8275               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8276             return FALSE;
8277           break;
8278
8279         default:
8280           break;
8281         }
8282
8283       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
8284          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
8285          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
8286          a normal .got entry.  */
8287       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
8288         switch (r_type)
8289           {
8290           default:
8291             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8292             break;
8293           case R_MIPS16_CALL16:
8294           case R_MIPS_CALL16:
8295           case R_MIPS_CALL_HI16:
8296           case R_MIPS_CALL_LO16:
8297           case R_MIPS_JALR:
8298           case R_MICROMIPS_CALL16:
8299           case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8300           case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8301           case R_MICROMIPS_JALR:
8302             break;
8303           }
8304
8305       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8306          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8307          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8308          when processing the stub's relocations.  */
8309       if (h != NULL
8310           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8311           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8312         {
8313           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8314
8315           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8316           mh->need_fn_stub = TRUE;
8317         }
8318
8319       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8320          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8321          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8322          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8323          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8324       if (info->shared)
8325         {
8326           switch (r_type)
8327             {
8328             case R_MIPS16_HI16:
8329             case R_MIPS_HI16:
8330             case R_MIPS_HIGHER:
8331             case R_MIPS_HIGHEST:
8332             case R_MICROMIPS_HI16:
8333             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8334             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8335               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8336                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8337               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8338                 break;
8339
8340               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8341                  and has a special meaning.  */
8342               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8343                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8344                 break;
8345
8346               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8347               if (is_gott_symbol (info, h))
8348                 break;
8349
8350               /* FALLTHROUGH */
8351
8352             case R_MIPS16_26:
8353             case R_MIPS_26:
8354             case R_MICROMIPS_26_S1:
8355               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8356               (*_bfd_error_handler)
8357                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8358                  abfd, howto->name,
8359                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8360               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8361               return FALSE;
8362             default:
8363               break;
8364             }
8365         }
8366     }
8367
8368   return TRUE;
8369 }
8370 \f
8371 bfd_boolean
8372 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8373                          struct bfd_link_info *link_info,
8374                          bfd_boolean *again)
8375 {
8376   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8377   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8378   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8379   bfd_byte *contents = NULL;
8380   size_t extsymoff;
8381   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8382   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8383   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8384
8385   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8386   *again = FALSE;
8387
8388   if (link_info->relocatable)
8389     return TRUE;
8390
8391   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8392                                                link_info->keep_memory);
8393   if (internal_relocs == NULL)
8394     return TRUE;
8395
8396   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8397     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8398   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8399   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8400
8401   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8402     {
8403       bfd_vma symval;
8404       bfd_signed_vma sym_offset;
8405       unsigned int r_type;
8406       unsigned long r_symndx;
8407       asection *sym_sec;
8408       unsigned long instruction;
8409
8410       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8411          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8412          This saves some pipeline bubbles.  */
8413       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8414       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8415         continue;
8416
8417       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8418       /* Compute the address of the jump target.  */
8419       if (r_symndx >= extsymoff)
8420         {
8421           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8422             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8423                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8424
8425           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8426                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8427             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8428
8429           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8430              skip it.  */
8431           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8432                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8433                  && h->root.root.u.def.section)
8434               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
8435                   && !h->root.forced_local))
8436             continue;
8437
8438           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8439           if (sym_sec->output_section)
8440             symval = (h->root.root.u.def.value
8441                       + sym_sec->output_section->vma
8442                       + sym_sec->output_offset);
8443           else
8444             symval = h->root.root.u.def.value;
8445         }
8446       else
8447         {
8448           Elf_Internal_Sym *isym;
8449
8450           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8451           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8452             {
8453               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8454               if (isymbuf == NULL)
8455                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8456                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8457                                                 NULL, NULL, NULL);
8458               if (isymbuf == NULL)
8459                 goto relax_return;
8460             }
8461
8462           isym = isymbuf + r_symndx;
8463           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8464             continue;
8465           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8466             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8467           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8468             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8469           else
8470             sym_sec
8471               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8472           symval = isym->st_value
8473             + sym_sec->output_section->vma
8474             + sym_sec->output_offset;
8475         }
8476
8477       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8478          branch target.  */
8479       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8480         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8481
8482       /* Branch offset must be properly aligned.  */
8483       if ((sym_offset & 3) != 0)
8484         continue;
8485
8486       sym_offset >>= 2;
8487
8488       /* Check that it's in range.  */
8489       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8490         continue;
8491
8492       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8493       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8494         goto relax_return;
8495
8496       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8497
8498       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8499       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8500         instruction = 0x04110000;
8501       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8502       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8503         instruction = 0x10000000;
8504       else
8505         continue;
8506
8507       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8508       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8509       changed_contents = TRUE;
8510     }
8511
8512   if (contents != NULL
8513       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8514     {
8515       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8516         free (contents);
8517       else
8518         {
8519           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8520           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8521         }
8522     }
8523   return TRUE;
8524
8525  relax_return:
8526   if (contents != NULL
8527       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8528     free (contents);
8529   return FALSE;
8530 }
8531 \f
8532 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8533
8534 static bfd_boolean
8535 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8536 {
8537   struct bfd_link_info *info = inf;
8538   bfd *dynobj;
8539   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8540   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8541
8542   htab = mips_elf_hash_table (info);
8543   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8544
8545   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8546   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8547
8548   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8549      allocate relocations in shared objects.  */
8550   if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8551     return TRUE;
8552
8553   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8554      will be redirected to the target symbol.  */
8555   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8556     return TRUE;
8557
8558   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8559      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8560      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8561   if (! info->relocatable
8562       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8563       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8564           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8565           || info->shared))
8566     {
8567       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8568
8569       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8570         {
8571           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8572              non-default visibility.  */
8573           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8574             do_copy = FALSE;
8575
8576           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8577              symbol in PIEs.  */
8578           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8579             {
8580               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8581                 return FALSE;
8582             }
8583         }
8584
8585       if (do_copy)
8586         {
8587           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8588              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8589              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8590              relocations against it.
8591
8592              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8593              and the symbol table, so the same requirement does not
8594              apply there.  */
8595           if (!htab->is_vxworks)
8596             {
8597               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8598                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8599               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8600             }
8601
8602           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8603             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8604           if (hmips->readonly_reloc)
8605             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8606                against the text segment.  */
8607             info->flags |= DF_TEXTREL;
8608         }
8609     }
8610
8611   return TRUE;
8612 }
8613
8614 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8615    regular object.  The current definition is in some section of the
8616    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8617    change the definition to something the rest of the link can
8618    understand.  */
8619
8620 bfd_boolean
8621 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8622                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8623 {
8624   bfd *dynobj;
8625   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8626   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8627
8628   htab = mips_elf_hash_table (info);
8629   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8630
8631   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8632   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8633
8634   /* Make sure we know what is going on here.  */
8635   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8636               && (h->needs_plt
8637                   || h->u.weakdef != NULL
8638                   || (h->def_dynamic
8639                       && h->ref_regular
8640                       && !h->def_regular)));
8641
8642   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8643
8644   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8645      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8646      only do this if all references to the function are through call
8647      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8648      are much more efficient than PLT entries.
8649
8650      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8651      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8652   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8653     {
8654       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8655         return TRUE;
8656
8657       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8658          the symbol to the stub location.  This is required to make
8659          function pointers compare as equal between the normal
8660          executable and the shared library.  */
8661       if (!h->def_regular)
8662         {
8663           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
8664           htab->lazy_stub_count++;
8665           return TRUE;
8666         }
8667     }
8668   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
8669      functions that are only accessed through call relocations.
8670
8671      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
8672      are static-only relocations against an externally-defined function.
8673      This can technically occur for shared libraries if there are
8674      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
8675      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
8676      for any relative or absolute relocation in executables; in that
8677      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
8678   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8679             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
8680            && htab->use_plts_and_copy_relocs
8681            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
8682            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
8683                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
8684     {
8685       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
8686          for the header.  */
8687       if (htab->splt->size == 0)
8688         {
8689           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
8690
8691           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
8692              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
8693              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
8694              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
8695           if (!htab->is_vxworks
8696               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
8697             return FALSE;
8698
8699           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
8700              for the same reason as above.  */
8701           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
8702                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
8703             return FALSE;
8704
8705           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
8706
8707           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
8708              are reserved.  */
8709           if (!htab->is_vxworks)
8710             htab->sgotplt->size
8711               += get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size;
8712
8713           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
8714              .rela.plt.unloaded entries.  */
8715           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8716             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8717         }
8718
8719       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
8720       h->plt.offset = htab->splt->size;
8721       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
8722
8723       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
8724          symbol's value to the address of the stub.  */
8725       if (!info->shared && !h->def_regular)
8726         {
8727           h->root.u.def.section = htab->splt;
8728           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
8729           /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the
8730              lazy resolution stub; this stub will become the canonical
8731              function address.  */
8732           if (htab->is_vxworks)
8733             h->root.u.def.value += 8;
8734         }
8735
8736       /* Make room for the .got.plt entry and the R_MIPS_JUMP_SLOT
8737          relocation.  */
8738       htab->sgotplt->size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8739       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
8740                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
8741                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
8742
8743       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
8744       if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8745         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8746
8747       /* All relocations against this symbol that could have been made
8748          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
8749       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8750
8751       return TRUE;
8752     }
8753
8754   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8755      processor independent code will have arranged for us to see the
8756      real definition first, and we can just use the same value.  */
8757   if (h->u.weakdef != NULL)
8758     {
8759       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8760                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8761       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
8762       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
8763       return TRUE;
8764     }
8765
8766   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
8767      in regular objects.  */
8768   if (h->def_regular)
8769     return TRUE;
8770
8771   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
8772      against this symbol into dynamic relocations.  */
8773   if (!hmips->has_static_relocs)
8774     return TRUE;
8775
8776   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
8777      some that we can't convert.  */
8778   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || info->shared)
8779     {
8780       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
8781                                "dynamic symbol %s"),
8782                              h->root.root.string);
8783       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8784       return FALSE;
8785     }
8786
8787   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
8788      become part of the .bss section of the executable.  There will be
8789      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
8790      object will contain position independent code, so all references
8791      from the dynamic object to this symbol will go through the global
8792      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
8793      determine the address it must put in the global offset table, so
8794      both the dynamic object and the regular object will refer to the
8795      same memory location for the variable.  */
8796
8797   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8798     {
8799       if (htab->is_vxworks)
8800         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
8801       else
8802         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8803       h->needs_copy = 1;
8804     }
8805
8806   /* All relocations against this symbol that could have been made
8807      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
8808   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
8809
8810   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
8811 }
8812 \f
8813 /* This function is called after all the input files have been read,
8814    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8815    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8816
8817 bfd_boolean
8818 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
8819                                     struct bfd_link_info *info)
8820 {
8821   asection *ri;
8822   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8823   struct mips_htab_traverse_info hti;
8824
8825   htab = mips_elf_hash_table (info);
8826   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8827
8828   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8829   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8830   if (ri != NULL)
8831     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8832
8833   hti.info = info;
8834   hti.output_bfd = output_bfd;
8835   hti.error = FALSE;
8836   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8837                                mips_elf_check_symbols, &hti);
8838   if (hti.error)
8839     return FALSE;
8840
8841   return TRUE;
8842 }
8843
8844 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
8845
8846 static bfd_boolean
8847 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8848 {
8849   bfd *dynobj;
8850   asection *s;
8851   struct mips_got_info *g;
8852   bfd_size_type loadable_size = 0;
8853   bfd_size_type page_gotno;
8854   bfd *sub;
8855   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
8856   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8857
8858   htab = mips_elf_hash_table (info);
8859   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8860
8861   s = htab->sgot;
8862   if (s == NULL)
8863     return TRUE;
8864
8865   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8866   g = htab->got_info;
8867
8868   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
8869      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
8870   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == 0);
8871   if (htab->is_vxworks)
8872     htab->reserved_gotno = 3;
8873   else
8874     htab->reserved_gotno = 2;
8875   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
8876   g->assigned_gotno = htab->reserved_gotno;
8877
8878   /* Replace entries for indirect and warning symbols with entries for
8879      the target symbol.  */
8880   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (g))
8881     return FALSE;
8882
8883   /* Count the number of GOT symbols.  */
8884   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
8885
8886   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
8887      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
8888      required.  */
8889   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
8890     {
8891       asection *subsection;
8892
8893       for (subsection = sub->sections;
8894            subsection;
8895            subsection = subsection->next)
8896         {
8897           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8898             continue;
8899           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
8900                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
8901         }
8902     }
8903
8904   if (htab->is_vxworks)
8905     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
8906        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
8907        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
8908     page_gotno = 0;
8909   else
8910     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
8911        sections.  Is 5 enough?  */
8912     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8913
8914   /* Choose the smaller of the two estimates; both are intended to be
8915      conservative.  */
8916   if (page_gotno > g->page_gotno)
8917     page_gotno = g->page_gotno;
8918
8919   g->local_gotno += page_gotno;
8920   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8921   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8922
8923   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
8924      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
8925      entries for one global symbol from multiple input files.  */
8926   count_tls_arg.info = info;
8927   count_tls_arg.needed = 0;
8928   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8929                           mips_elf_count_global_tls_entries,
8930                           &count_tls_arg);
8931   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
8932   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8933
8934   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
8935      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
8936      dynamic loader.  */
8937   if (htab->is_vxworks)
8938     {
8939       /* VxWorks executables do not need a GOT.  */
8940       if (info->shared)
8941         {
8942           /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
8943           unsigned int count;
8944
8945           count = g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
8946           if (count)
8947             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
8948         }
8949     }
8950   else if (s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
8951     {
8952       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
8953         return FALSE;
8954     }
8955   else
8956     {
8957       struct mips_elf_count_tls_arg arg;
8958
8959       /* Set up TLS entries.  */
8960       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
8961       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
8962       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
8963                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
8964
8965       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
8966       arg.info = info;
8967       arg.needed = 0;
8968       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs, &arg);
8969       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8970                               mips_elf_count_global_tls_relocs,
8971                               &arg);
8972       if (arg.needed)
8973         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, arg.needed);
8974     }
8975
8976   return TRUE;
8977 }
8978
8979 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
8980
8981 static void
8982 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8983 {
8984   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8985   bfd_size_type dynsymcount;
8986
8987   htab = mips_elf_hash_table (info);
8988   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8989
8990   if (htab->lazy_stub_count == 0)
8991     return;
8992
8993   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
8994      section, so add a dummy entry to the end.  */
8995   htab->lazy_stub_count++;
8996
8997   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
8998      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
8999      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9000      be needed.  */
9001   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9002                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9003
9004   /* Determine the size of one stub entry.  */
9005   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9006                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9007                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9008
9009   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9010 }
9011
9012 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
9013    MIPS hash table.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding stub,
9014    allocate an entry in the stubs section.  */
9015
9016 static bfd_boolean
9017 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void **data)
9018 {
9019   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9020
9021   htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) data;
9022   if (h->needs_lazy_stub)
9023     {
9024       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9025       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size;
9026       h->root.plt.offset = htab->sstubs->size;
9027       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9028     }
9029   return TRUE;
9030 }
9031
9032 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9033    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9034
9035 static void
9036 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9037 {
9038   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9039
9040   htab = mips_elf_hash_table (info);
9041   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9042
9043   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9044     return;
9045
9046   htab->sstubs->size = 0;
9047   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, htab);
9048   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9049   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9050               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9051 }
9052
9053 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9054
9055 bfd_boolean
9056 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9057                                      struct bfd_link_info *info)
9058 {
9059   bfd *dynobj;
9060   asection *s, *sreldyn;
9061   bfd_boolean reltext;
9062   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9063
9064   htab = mips_elf_hash_table (info);
9065   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9066   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9067   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9068
9069   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9070     {
9071       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9072       if (info->executable)
9073         {
9074           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9075           BFD_ASSERT (s != NULL);
9076           s->size
9077             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9078           s->contents
9079             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9080         }
9081
9082       /* Create a symbol for the PLT, if we know that we are using it.  */
9083       if (htab->splt && htab->splt->size > 0 && htab->root.hplt == NULL)
9084         {
9085           struct elf_link_hash_entry *h;
9086
9087           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9088
9089           h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9090                                            "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9091           htab->root.hplt = h;
9092           if (h == NULL)
9093             return FALSE;
9094           h->type = STT_FUNC;
9095         }
9096     }
9097
9098   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9099   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9100
9101   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9102
9103   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9104     return FALSE;
9105
9106   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9107
9108   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9109      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9110      memory for them.  */
9111   reltext = FALSE;
9112   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9113     {
9114       const char *name;
9115
9116       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9117          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9118       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9119
9120       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9121         continue;
9122
9123       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9124         {
9125           if (s->size != 0)
9126             {
9127               const char *outname;
9128               asection *target;
9129
9130               /* If this relocation section applies to a read only
9131                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9132                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9133                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9134                  there exists a relocation to a read only section or
9135                  not.  */
9136               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9137                                               s->output_section);
9138               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9139               if ((target != NULL
9140                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9141                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9142                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9143                 reltext = TRUE;
9144
9145               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9146                  to copy relocs into the output file.  */
9147               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9148                 s->reloc_count = 0;
9149
9150               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9151                  sort relocations, but in a different way than we do,
9152                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9153                  will move them around between input sections'
9154                  relocation's contents, so our sorting would be
9155                  broken, so don't let it run.  */
9156               info->combreloc = 0;
9157             }
9158         }
9159       else if (! info->shared
9160                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9161                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9162         {
9163           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9164              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9165           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9166         }
9167       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9168                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9169         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9170       else if (s == htab->splt)
9171         {
9172           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9173              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9174              for CPUs without load interlocking.  */
9175           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9176               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9177             s->size += 4;
9178         }
9179       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9180                && s != htab->sgot
9181                && s != htab->sgotplt
9182                && s != htab->sstubs
9183                && s != htab->sdynbss)
9184         {
9185           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9186           continue;
9187         }
9188
9189       if (s->size == 0)
9190         {
9191           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9192           continue;
9193         }
9194
9195       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9196         continue;
9197
9198       /* Allocate memory for the section contents.  */
9199       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9200       if (s->contents == NULL)
9201         {
9202           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9203           return FALSE;
9204         }
9205     }
9206
9207   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9208     {
9209       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9210          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9211          must add the entries now so that we get the correct size for
9212          the .dynamic section.  */
9213
9214       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9215          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9216          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9217          may only look at the first one they see.  */
9218       if (!info->shared
9219           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9220         return FALSE;
9221
9222       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9223          used by the debugger.  */
9224       if (info->executable
9225           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9226           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9227         return FALSE;
9228
9229       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9230         info->flags |= DF_TEXTREL;
9231
9232       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9233         {
9234           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9235             return FALSE;
9236
9237           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9238              write out an actual text relocation; we may not, because
9239              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9240              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9241           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9242         }
9243
9244       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9245         return FALSE;
9246
9247       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9248       if (htab->is_vxworks)
9249         {
9250           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9251              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9252           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9253             {
9254               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9255                 return FALSE;
9256
9257               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9258                 return FALSE;
9259
9260               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9261                 return FALSE;
9262             }
9263         }
9264       else
9265         {
9266           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9267             {
9268               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9269                 return FALSE;
9270
9271               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9272                 return FALSE;
9273
9274               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9275                 return FALSE;
9276             }
9277
9278           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9279             return FALSE;
9280
9281           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9282             return FALSE;
9283
9284           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9285             return FALSE;
9286
9287           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9288             return FALSE;
9289
9290           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9291             return FALSE;
9292
9293           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9294             return FALSE;
9295
9296           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9297             return FALSE;
9298
9299           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9300               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9301             return FALSE;
9302
9303           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9304               && (bfd_get_section_by_name
9305                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9306               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9307             return FALSE;
9308         }
9309       if (htab->splt->size > 0)
9310         {
9311           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9312             return FALSE;
9313
9314           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9315             return FALSE;
9316
9317           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9318             return FALSE;
9319
9320           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9321             return FALSE;
9322         }
9323       if (htab->is_vxworks
9324           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9325         return FALSE;
9326     }
9327
9328   return TRUE;
9329 }
9330 \f
9331 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9332    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9333    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9334    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9335
9336 static void
9337 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9338                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9339                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9340 {
9341   unsigned int r_type, r_symndx;
9342   Elf_Internal_Sym *sym;
9343   asection *sec;
9344
9345   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9346     {
9347       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9348       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9349           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9350           || literal_reloc_p (r_type))
9351         {
9352           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9353           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9354         }
9355
9356       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9357       sym = local_syms + r_symndx;
9358
9359       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9360       if (!info->relocatable)
9361         {
9362           sec = local_sections[r_symndx];
9363           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9364         }
9365
9366       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9367       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9368         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9369     }
9370 }
9371
9372 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9373    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9374    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9375    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9376    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9377    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9378    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9379    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9380    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9381    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9382    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9383
9384    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9385    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9386    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9387
9388 static void
9389 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9390                                       struct bfd_link_info *info,
9391                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9392                                       Elf_Internal_Rela **rel,
9393                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
9394                                       bfd_boolean rel_reloc,
9395                                       reloc_howto_type *howto,
9396                                       bfd_byte *contents)
9397 {
9398   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9399   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9400   unsigned int r_type;
9401   int i;
9402
9403   for (i = count - 1; i > 0; i--)
9404     {
9405       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
9406       if (r_type != R_MIPS_NONE)
9407         {
9408           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9409           break;
9410         }
9411     }
9412   do
9413     {
9414        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
9415                                         (*rel), count, (*relend),
9416                                         howto, i, contents);
9417     }
9418   while (0);
9419 }
9420
9421 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
9422
9423 bfd_boolean
9424 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9425                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
9426                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
9427                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
9428                                 asection **local_sections)
9429 {
9430   Elf_Internal_Rela *rel;
9431   const Elf_Internal_Rela *relend;
9432   bfd_vma addend = 0;
9433   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
9434   const struct elf_backend_data *bed;
9435
9436   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9437   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9438   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
9439     {
9440       const char *name;
9441       bfd_vma value = 0;
9442       reloc_howto_type *howto;
9443       bfd_boolean cross_mode_jump_p;
9444       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
9445          REL relocation.  */
9446       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
9447       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9448       const char *msg;
9449       unsigned long r_symndx;
9450       asection *sec;
9451       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9452       struct elf_link_hash_entry *h;
9453       bfd_boolean rel_reloc;
9454
9455       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
9456                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
9457                                                  relocs, rel));
9458       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
9459       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9460
9461       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
9462       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
9463       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9464         {
9465           sec = local_sections[r_symndx];
9466           h = NULL;
9467         }
9468       else
9469         {
9470           unsigned long extsymoff;
9471
9472           extsymoff = 0;
9473           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
9474             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9475           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
9476           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9477                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9478             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9479
9480           sec = NULL;
9481           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9482               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9483             sec = h->root.u.def.section;
9484         }
9485
9486       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
9487         {
9488           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
9489                                                 input_section, &rel, &relend,
9490                                                 rel_reloc, howto, contents);
9491           continue;
9492         }
9493
9494       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
9495         {
9496           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
9497              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
9498              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
9499              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
9500              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
9501              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
9502           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
9503
9504           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
9505              of the reloc.  */
9506           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9507             rel->r_offset += 4;
9508         }
9509
9510       if (!use_saved_addend_p)
9511         {
9512           /* If these relocations were originally of the REL variety,
9513              we must pull the addend out of the field that will be
9514              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
9515              RELA relocation.  */
9516           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
9517                                          relocs, rel))
9518             {
9519               rela_relocation_p = FALSE;
9520               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
9521                                                  howto, contents);
9522               if (hi16_reloc_p (r_type)
9523                   || (got16_reloc_p (r_type)
9524                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
9525                                                       local_sections)))
9526                 {
9527                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
9528                                                      contents, &addend))
9529                     {
9530                       if (h)
9531                         name = h->root.root.string;
9532                       else
9533                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9534                                                  local_syms + r_symndx,
9535                                                  sec);
9536                       (*_bfd_error_handler)
9537                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
9538                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
9539                          rel->r_offset);
9540                     }
9541                 }
9542               else
9543                 addend <<= howto->rightshift;
9544             }
9545           else
9546             addend = rel->r_addend;
9547           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
9548                                   local_syms, local_sections, rel);
9549         }
9550
9551       if (info->relocatable)
9552         {
9553           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
9554               && bfd_big_endian (input_bfd))
9555             rel->r_offset -= 4;
9556
9557           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
9558             {
9559               addend += rel->r_addend;
9560               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
9561                 addend = mips_elf_high (addend);
9562               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
9563                 addend = mips_elf_higher (addend);
9564               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
9565                 addend = mips_elf_highest (addend);
9566               else
9567                 addend >>= howto->rightshift;
9568
9569               /* We use the source mask, rather than the destination
9570                  mask because the place to which we are writing will be
9571                  source of the addend in the final link.  */
9572               addend &= howto->src_mask;
9573
9574               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9575                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9576                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
9577                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
9578                    but for endianness.  */
9579                 {
9580                   bfd_vma sign_bits;
9581                   bfd_vma low_bits;
9582                   bfd_vma high_bits;
9583
9584                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
9585 #ifdef BFD64
9586                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9587 #else
9588                     sign_bits = -1;
9589 #endif
9590                   else
9591                     sign_bits = 0;
9592
9593                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9594                      do two separate stores.  */
9595                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
9596                     {
9597                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
9598                          first.  */
9599                       low_bits = sign_bits;
9600                       high_bits = addend;
9601                     }
9602                   else
9603                     {
9604                       low_bits = addend;
9605                       high_bits = sign_bits;
9606                     }
9607                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9608                               contents + rel->r_offset);
9609                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9610                               contents + rel->r_offset + 4);
9611                   continue;
9612                 }
9613
9614               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
9615                                                  input_bfd, input_section,
9616                                                  contents, FALSE))
9617                 return FALSE;
9618             }
9619
9620           /* Go on to the next relocation.  */
9621           continue;
9622         }
9623
9624       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
9625          relocations for the same offset.  In that case we are
9626          supposed to treat the output of each relocation as the addend
9627          for the next.  */
9628       if (rel + 1 < relend
9629           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
9630           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
9631         use_saved_addend_p = TRUE;
9632       else
9633         use_saved_addend_p = FALSE;
9634
9635       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
9636       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
9637                                              input_section, info, rel,
9638                                              addend, howto, local_syms,
9639                                              local_sections, &value,
9640                                              &name, &cross_mode_jump_p,
9641                                              use_saved_addend_p))
9642         {
9643         case bfd_reloc_continue:
9644           /* There's nothing to do.  */
9645           continue;
9646
9647         case bfd_reloc_undefined:
9648           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
9649              undefined_symbol callback.  There's no real point in
9650              trying to perform the relocation at this point, so we
9651              just skip ahead to the next relocation.  */
9652           continue;
9653
9654         case bfd_reloc_notsupported:
9655           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
9656           info->callbacks->warning
9657             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
9658           return FALSE;
9659
9660         case bfd_reloc_overflow:
9661           if (use_saved_addend_p)
9662             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
9663                a given location.  */
9664             ;
9665           else
9666             {
9667               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9668
9669               htab = mips_elf_hash_table (info);
9670               BFD_ASSERT (htab != NULL);
9671               BFD_ASSERT (name != NULL);
9672               if (!htab->small_data_overflow_reported
9673                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
9674                       || literal_reloc_p (howto->type)))
9675                 {
9676                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
9677                           " lower small-data size limit (see option -G)");
9678
9679                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
9680                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
9681                 }
9682               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9683                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
9684                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
9685                 return FALSE;
9686             }
9687           break;
9688
9689         case bfd_reloc_ok:
9690           break;
9691
9692         case bfd_reloc_outofrange:
9693           if (jal_reloc_p (howto->type))
9694             {
9695               msg = _("JALX to a non-word-aligned address");
9696               info->callbacks->warning
9697                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
9698               return FALSE;
9699             }
9700           /* Fall through.  */
9701
9702         default:
9703           abort ();
9704           break;
9705         }
9706
9707       /* If we've got another relocation for the address, keep going
9708          until we reach the last one.  */
9709       if (use_saved_addend_p)
9710         {
9711           addend = value;
9712           continue;
9713         }
9714
9715       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
9716         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
9717            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
9718            that calculated the right value.  Now, however, we
9719            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
9720            64-bit value.  We are especially generous here in that we
9721            go to extreme lengths to support this usage on systems with
9722            only a 32-bit VMA.  */
9723         {
9724           bfd_vma sign_bits;
9725           bfd_vma low_bits;
9726           bfd_vma high_bits;
9727
9728           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
9729 #ifdef BFD64
9730             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
9731 #else
9732             sign_bits = -1;
9733 #endif
9734           else
9735             sign_bits = 0;
9736
9737           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
9738              do two separate stores.  */
9739           if (bfd_big_endian (input_bfd))
9740             {
9741               /* Undo what we did above.  */
9742               rel->r_offset -= 4;
9743               /* Store the sign-bits (which are most significant)
9744                  first.  */
9745               low_bits = sign_bits;
9746               high_bits = value;
9747             }
9748           else
9749             {
9750               low_bits = value;
9751               high_bits = sign_bits;
9752             }
9753           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
9754                       contents + rel->r_offset);
9755           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
9756                       contents + rel->r_offset + 4);
9757           continue;
9758         }
9759
9760       /* Actually perform the relocation.  */
9761       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
9762                                          input_bfd, input_section,
9763                                          contents, cross_mode_jump_p))
9764         return FALSE;
9765     }
9766
9767   return TRUE;
9768 }
9769 \f
9770 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
9771    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
9772
9773 static int
9774 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
9775 {
9776   struct mips_htab_traverse_info *hti;
9777   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9778   struct mips_elf_la25_stub *stub;
9779   asection *s;
9780   bfd_byte *loc;
9781   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
9782
9783   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
9784   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
9785   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
9786   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9787
9788   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
9789   s = stub->stub_section;
9790   loc = s->contents;
9791   if (loc == NULL)
9792     {
9793       loc = bfd_malloc (s->size);
9794       if (loc == NULL)
9795         {
9796           hti->error = TRUE;
9797           return FALSE;
9798         }
9799       s->contents = loc;
9800     }
9801
9802   /* Work out where in the section this stub should go.  */
9803   offset = stub->offset;
9804
9805   /* Work out the target address.  */
9806   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
9807   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
9808
9809   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9810   target_low = (target & 0xffff);
9811
9812   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
9813     {
9814       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
9815          of the section and write the two instructions at the end.  */
9816       memset (loc, 0, offset);
9817       loc += offset;
9818       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
9819         {
9820           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9821                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
9822                                 loc);
9823           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9824                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
9825                                 loc + 4);
9826         }
9827       else
9828         {
9829           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9830           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
9831         }
9832     }
9833   else
9834     {
9835       /* This is trampoline.  */
9836       loc += offset;
9837       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
9838         {
9839           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9840                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
9841           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9842                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
9843           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
9844                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
9845           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
9846         }
9847       else
9848         {
9849           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
9850           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
9851           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
9852           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
9853         }
9854     }
9855   return TRUE;
9856 }
9857
9858 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
9859    adjust it appropriately now.  */
9860
9861 static void
9862 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9863                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
9864 {
9865   /* The linker script takes care of providing names and values for
9866      these, but we must place them into the right sections.  */
9867   static const char* const text_section_symbols[] = {
9868     "_ftext",
9869     "_etext",
9870     "__dso_displacement",
9871     "__elf_header",
9872     "__program_header_table",
9873     NULL
9874   };
9875
9876   static const char* const data_section_symbols[] = {
9877     "_fdata",
9878     "_edata",
9879     "_end",
9880     "_fbss",
9881     NULL
9882   };
9883
9884   const char* const *p;
9885   int i;
9886
9887   for (i = 0; i < 2; ++i)
9888     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
9889          *p;
9890          ++p)
9891       if (strcmp (*p, name) == 0)
9892         {
9893           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
9894              IRIX6 linker.  */
9895           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9896           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9897
9898           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
9899           if (i == 0)
9900             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9901           else
9902             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9903
9904           break;
9905         }
9906 }
9907
9908 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
9909    dynamic sections here.  */
9910
9911 bfd_boolean
9912 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
9913                                      struct bfd_link_info *info,
9914                                      struct elf_link_hash_entry *h,
9915                                      Elf_Internal_Sym *sym)
9916 {
9917   bfd *dynobj;
9918   asection *sgot;
9919   struct mips_got_info *g, *gg;
9920   const char *name;
9921   int idx;
9922   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9923   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9924
9925   htab = mips_elf_hash_table (info);
9926   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9927   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9928   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9929
9930   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
9931
9932   if (h->plt.offset != MINUS_ONE && hmips->no_fn_stub)
9933     {
9934       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
9935       bfd_byte *loc;
9936       bfd_vma header_address, plt_index, got_address;
9937       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
9938       const bfd_vma *plt_entry;
9939
9940       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9941       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9942       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
9943       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
9944       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
9945
9946       /* Calculate the address of the PLT header.  */
9947       header_address = (htab->splt->output_section->vma
9948                         + htab->splt->output_offset);
9949
9950       /* Calculate the index of the entry.  */
9951       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
9952                    / htab->plt_entry_size);
9953
9954       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
9955       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
9956                      + htab->sgotplt->output_offset
9957                      + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9958       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
9959       got_address_low = got_address & 0xffff;
9960
9961       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
9962       loc = (htab->sgotplt->contents
9963              + (2 + plt_index) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9964       if (ABI_64_P (output_bfd))
9965         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
9966       else
9967         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
9968
9969       /* Find out where the .plt entry should go.  */
9970       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
9971
9972       /* Pick the load opcode.  */
9973       load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
9974
9975       /* Fill in the PLT entry itself.  */
9976       plt_entry = mips_exec_plt_entry;
9977       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
9978       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load, loc + 4);
9979
9980       if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
9981         {
9982           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
9983           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
9984         }
9985       else
9986         {
9987           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
9988           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 12);
9989         }
9990
9991       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
9992       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
9993                                           plt_index, h->dynindx,
9994                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
9995
9996       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
9997          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
9998          flag and leave the value if there are any relocations in the
9999          binary where pointer equality matters.  */
10000       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10001       if (h->pointer_equality_needed)
10002         sym->st_other = STO_MIPS_PLT;
10003       else
10004         sym->st_value = 0;
10005     }
10006   else if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
10007     {
10008       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10009       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10010
10011       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10012
10013       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10014
10015       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
10016                   || (h->dynindx <= 0xffff));
10017
10018       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10019          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10020          index value.  */
10021       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10022         return FALSE;
10023
10024       /* Fill the stub.  */
10025       idx = 0;
10026       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10027       idx += 4;
10028       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
10029       idx += 4;
10030       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
10031         {
10032           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10033                       stub + idx);
10034           idx += 4;
10035         }
10036       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10037       idx += 4;
10038
10039       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10040          problem, then use legacy code in the stub.  */
10041       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
10042         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
10043       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10044         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
10045       else
10046         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10047                     stub + idx);
10048
10049       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->sstubs->size);
10050       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.offset,
10051               stub, htab->function_stub_size);
10052
10053       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
10054          only for the referenced symbol.  */
10055       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10056
10057       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10058          to reset the global offset table entry for this external
10059          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10060       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10061                        + htab->sstubs->output_offset
10062                        + h->plt.offset);
10063     }
10064
10065   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10066      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10067      conventions.  */
10068   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10069     {
10070       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10071       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10072                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10073       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10074       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10075     }
10076
10077   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10078               || h->forced_local);
10079
10080   sgot = htab->sgot;
10081   g = htab->got_info;
10082   BFD_ASSERT (g != NULL);
10083
10084   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10085      the symbols that need them.  */
10086   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10087     {
10088       bfd_vma offset;
10089       bfd_vma value;
10090
10091       value = sym->st_value;
10092       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
10093                                           R_MIPS_GOT16, info);
10094       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10095     }
10096
10097   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next && h->type != STT_TLS)
10098     {
10099       struct mips_got_entry e, *p;
10100       bfd_vma entry;
10101       bfd_vma offset;
10102
10103       gg = g;
10104
10105       e.abfd = output_bfd;
10106       e.symndx = -1;
10107       e.d.h = hmips;
10108       e.tls_type = 0;
10109
10110       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10111         {
10112           if (g->got_entries
10113               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10114                                                            &e)))
10115             {
10116               offset = p->gotidx;
10117               if (info->shared
10118                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10119                       && p->d.h != NULL
10120                       && p->d.h->root.def_dynamic
10121                       && !p->d.h->root.def_regular))
10122                 {
10123                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10124                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10125                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10126                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10127                      appropriate addend.  */
10128                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10129
10130                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10131                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10132                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10133                   else
10134                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10135                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10136
10137                   entry = 0;
10138                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10139                          (output_bfd, info, rel,
10140                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10141                     return FALSE;
10142                 }
10143               else
10144                 entry = sym->st_value;
10145               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10146             }
10147         }
10148     }
10149
10150   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10151   name = h->root.root.string;
10152   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10153       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10154     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10155   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10156            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10157     {
10158       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10159       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10160       sym->st_value = 1;
10161     }
10162   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10163     {
10164       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10165       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10166       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10167     }
10168   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10169     {
10170       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10171           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10172         {
10173           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10174           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10175           sym->st_value = 0;
10176           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10177         }
10178       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10179         {
10180           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10181           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10182           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10183           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10184         }
10185       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10186         {
10187           if (h->type == STT_FUNC)
10188             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10189           else if (h->type == STT_OBJECT)
10190             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10191         }
10192     }
10193
10194   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10195   if (h->needs_copy)
10196     {
10197       asection *s;
10198       bfd_vma symval;
10199
10200       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10201       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10202
10203       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10204       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10205                 + h->root.u.def.section->output_offset
10206                 + h->root.u.def.value);
10207       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10208                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
10209     }
10210
10211   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
10212   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
10213     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
10214
10215   /* Keep dynamic MIPS16 symbols odd.  This allows the dynamic linker to
10216      treat MIPS16 symbols like any other.  */
10217   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
10218     {
10219       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10220       sym->st_other -= STO_MIPS16;
10221     }
10222
10223   return TRUE;
10224 }
10225
10226 /* Likewise, for VxWorks.  */
10227
10228 bfd_boolean
10229 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10230                                          struct bfd_link_info *info,
10231                                          struct elf_link_hash_entry *h,
10232                                          Elf_Internal_Sym *sym)
10233 {
10234   bfd *dynobj;
10235   asection *sgot;
10236   struct mips_got_info *g;
10237   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10238   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10239
10240   htab = mips_elf_hash_table (info);
10241   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10242   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10243   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10244
10245   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
10246     {
10247       bfd_byte *loc;
10248       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
10249       Elf_Internal_Rela rel;
10250       static const bfd_vma *plt_entry;
10251
10252       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10253       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10254       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
10255
10256       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
10257       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
10258                      + htab->splt->output_offset
10259                      + h->plt.offset);
10260
10261       /* Calculate the index of the entry.  */
10262       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
10263                    / htab->plt_entry_size);
10264
10265       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10266       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10267                      + htab->sgotplt->output_offset
10268                      + plt_index * 4);
10269
10270       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
10271          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
10272       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
10273
10274       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
10275          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
10276       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
10277
10278       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
10279       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
10280                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
10281
10282       /* Find out where the .plt entry should go.  */
10283       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
10284
10285       if (info->shared)
10286         {
10287           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
10288           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
10289           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
10290         }
10291       else
10292         {
10293           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
10294
10295           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
10296           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10297           got_address_low = got_address & 0xffff;
10298
10299           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
10300           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
10301           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
10302           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
10303           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10304           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10305           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
10306           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
10307
10308           loc = (htab->srelplt2->contents
10309                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
10310
10311           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
10312           rel.r_offset = got_address;
10313           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
10314           rel.r_addend = h->plt.offset;
10315           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10316
10317           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
10318           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10319           rel.r_offset = plt_address + 8;
10320           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10321           rel.r_addend = got_offset;
10322           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10323
10324           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
10325           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10326           rel.r_offset += 4;
10327           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10328           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10329         }
10330
10331       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10332       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
10333       rel.r_offset = got_address;
10334       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
10335       rel.r_addend = 0;
10336       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10337
10338       if (!h->def_regular)
10339         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10340     }
10341
10342   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
10343
10344   sgot = htab->sgot;
10345   g = htab->got_info;
10346   BFD_ASSERT (g != NULL);
10347
10348   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
10349   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10350     {
10351       bfd_vma offset;
10352       Elf_Internal_Rela outrel;
10353       bfd_byte *loc;
10354       asection *s;
10355
10356       /* Install the symbol value in the GOT.   */
10357       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
10358                                           R_MIPS_GOT16, info);
10359       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
10360
10361       /* Add a dynamic relocation for it.  */
10362       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10363       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
10364       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
10365                          + sgot->output_offset
10366                          + offset);
10367       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
10368       outrel.r_addend = 0;
10369       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
10370     }
10371
10372   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10373   if (h->needs_copy)
10374     {
10375       Elf_Internal_Rela rel;
10376
10377       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10378
10379       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10380                       + h->root.u.def.section->output_offset
10381                       + h->root.u.def.value);
10382       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
10383       rel.r_addend = 0;
10384       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
10385                                  htab->srelbss->contents
10386                                  + (htab->srelbss->reloc_count
10387                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
10388       ++htab->srelbss->reloc_count;
10389     }
10390
10391   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
10392   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
10393     sym->st_value &= ~1;
10394
10395   return TRUE;
10396 }
10397
10398 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
10399
10400 static void
10401 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10402 {
10403   bfd_byte *loc;
10404   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
10405   static const bfd_vma *plt_entry;
10406   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10407
10408   htab = mips_elf_hash_table (info);
10409   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10410
10411   if (ABI_64_P (output_bfd))
10412     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
10413   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
10414     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
10415   else
10416     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
10417
10418   /* Calculate the value of .got.plt.  */
10419   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
10420                   + htab->sgotplt->output_offset);
10421   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10422   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
10423
10424   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
10425      not be loaded in two instructions.  */
10426   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
10427               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
10428
10429   /* Install the PLT header.  */
10430   loc = htab->splt->contents;
10431   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
10432   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
10433   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
10434   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10435   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10436   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10437   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
10438   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
10439 }
10440
10441 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
10442    contents of .rela.plt.unloaded.  */
10443
10444 static void
10445 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10446 {
10447   Elf_Internal_Rela rela;
10448   bfd_byte *loc;
10449   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
10450   static const bfd_vma *plt_entry;
10451   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10452
10453   htab = mips_elf_hash_table (info);
10454   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10455
10456   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
10457
10458   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
10459   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
10460                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
10461                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
10462
10463   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10464   got_value_low = got_value & 0xffff;
10465
10466   /* Calculate the address of the PLT header.  */
10467   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
10468
10469   /* Install the PLT header.  */
10470   loc = htab->splt->contents;
10471   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
10472   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
10473   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
10474   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10475   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
10476   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
10477
10478   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
10479   loc = htab->srelplt2->contents;
10480   rela.r_offset = plt_address;
10481   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10482   rela.r_addend = 0;
10483   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
10484   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10485
10486   /* Output the relocation for the following addiu of
10487      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
10488   rela.r_offset += 4;
10489   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10490   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
10491   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10492
10493   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
10494      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
10495      in which symbols were output.  */
10496   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
10497     {
10498       Elf_Internal_Rela rel;
10499
10500       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10501       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
10502       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10503       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10504
10505       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10506       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
10507       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10508       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10509
10510       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
10511       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
10512       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
10513       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
10514     }
10515 }
10516
10517 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
10518
10519 static void
10520 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
10521 {
10522   unsigned int i;
10523   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10524
10525   htab = mips_elf_hash_table (info);
10526   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10527
10528   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
10529   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
10530     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
10531                 htab->splt->contents + i * 4);
10532 }
10533
10534 /* Finish up the dynamic sections.  */
10535
10536 bfd_boolean
10537 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
10538                                        struct bfd_link_info *info)
10539 {
10540   bfd *dynobj;
10541   asection *sdyn;
10542   asection *sgot;
10543   struct mips_got_info *gg, *g;
10544   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10545
10546   htab = mips_elf_hash_table (info);
10547   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10548
10549   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10550
10551   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
10552
10553   sgot = htab->sgot;
10554   gg = htab->got_info;
10555
10556   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10557     {
10558       bfd_byte *b;
10559       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
10560
10561       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10562       BFD_ASSERT (gg != NULL);
10563
10564       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
10565       BFD_ASSERT (g != NULL);
10566
10567       for (b = sdyn->contents;
10568            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10569            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10570         {
10571           Elf_Internal_Dyn dyn;
10572           const char *name;
10573           size_t elemsize;
10574           asection *s;
10575           bfd_boolean swap_out_p;
10576
10577           /* Read in the current dynamic entry.  */
10578           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10579
10580           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10581           swap_out_p = TRUE;
10582
10583           switch (dyn.d_tag)
10584             {
10585             case DT_RELENT:
10586               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
10587               break;
10588
10589             case DT_RELAENT:
10590               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10591               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
10592               break;
10593
10594             case DT_STRSZ:
10595               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
10596               dyn.d_un.d_val =
10597                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
10598               break;
10599
10600             case DT_PLTGOT:
10601               s = htab->sgot;
10602               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10603               break;
10604
10605             case DT_MIPS_PLTGOT:
10606               s = htab->sgotplt;
10607               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
10608               break;
10609
10610             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
10611               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
10612               break;
10613
10614             case DT_MIPS_FLAGS:
10615               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
10616               break;
10617
10618             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
10619               {
10620                 time_t t;
10621                 time (&t);
10622                 dyn.d_un.d_val = t;
10623               }
10624               break;
10625
10626             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
10627               /* XXX FIXME: */
10628               swap_out_p = FALSE;
10629               break;
10630
10631             case DT_MIPS_IVERSION:
10632               /* XXX FIXME: */
10633               swap_out_p = FALSE;
10634               break;
10635
10636             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
10637               s = output_bfd->sections;
10638               BFD_ASSERT (s != NULL);
10639               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
10640               break;
10641
10642             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
10643               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
10644               break;
10645
10646             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
10647               /* The index into the dynamic symbol table which is the
10648                  entry of the first external symbol that is not
10649                  referenced within the same object.  */
10650               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
10651               break;
10652
10653             case DT_MIPS_GOTSYM:
10654               if (htab->global_gotsym)
10655                 {
10656                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
10657                   break;
10658                 }
10659               /* In case if we don't have global got symbols we default
10660                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
10661                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
10662
10663             case DT_MIPS_SYMTABNO:
10664               name = ".dynsym";
10665               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
10666               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
10667               BFD_ASSERT (s != NULL);
10668
10669               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
10670               break;
10671
10672             case DT_MIPS_HIPAGENO:
10673               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
10674               break;
10675
10676             case DT_MIPS_RLD_MAP:
10677               {
10678                 struct elf_link_hash_entry *h;
10679                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
10680                 if (!h)
10681                   {
10682                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
10683                     swap_out_p = FALSE;
10684                     break;
10685                   }
10686                 s = h->root.u.def.section;
10687                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
10688                                   + h->root.u.def.value);
10689               }
10690               break;
10691
10692             case DT_MIPS_OPTIONS:
10693               s = (bfd_get_section_by_name
10694                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
10695               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
10696               break;
10697
10698             case DT_RELASZ:
10699               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
10700               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
10701               if (htab->srelplt)
10702                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
10703               break;
10704
10705             case DT_PLTREL:
10706               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10707               if (htab->is_vxworks)
10708                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
10709               else
10710                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
10711               break;
10712
10713             case DT_PLTRELSZ:
10714               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10715               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
10716               break;
10717
10718             case DT_JMPREL:
10719               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10720               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
10721                                 + htab->srelplt->output_offset);
10722               break;
10723
10724             case DT_TEXTREL:
10725               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
10726                  the dynamic tag.  */
10727               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10728                 {
10729                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
10730                   swap_out_p = FALSE;
10731                 }
10732               break;
10733
10734             case DT_FLAGS:
10735               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
10736                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
10737               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
10738                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
10739               else
10740                 swap_out_p = FALSE;
10741               break;
10742
10743             default:
10744               swap_out_p = FALSE;
10745               if (htab->is_vxworks
10746                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
10747                 swap_out_p = TRUE;
10748               break;
10749             }
10750
10751           if (swap_out_p || dyn_skipped)
10752             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10753               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
10754
10755           if (dyn_to_skip)
10756             {
10757               dyn_skipped += dyn_to_skip;
10758               dyn_to_skip = 0;
10759             }
10760         }
10761
10762       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
10763       if (dyn_skipped > 0)
10764         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
10765     }
10766
10767   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
10768       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
10769     {
10770       if (htab->is_vxworks)
10771         {
10772           /* The first entry of the global offset table points to the
10773              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
10774              loader and contains the shared library identifier.
10775              The third is also initialized by the loader and points
10776              to the lazy resolution stub.  */
10777           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
10778                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
10779                              sgot->contents);
10780           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10781                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10782           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
10783                              sgot->contents
10784                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10785         }
10786       else
10787         {
10788           /* The first entry of the global offset table will be filled at
10789              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
10790              This isn't the case of IRIX rld.  */
10791           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
10792           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10793                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10794         }
10795
10796       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
10797          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10798     }
10799
10800   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
10801   if (gg != NULL && gg->next)
10802     {
10803       Elf_Internal_Rela rel[3];
10804       bfd_vma addend = 0;
10805
10806       memset (rel, 0, sizeof (rel));
10807       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
10808
10809       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
10810         {
10811           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
10812             + g->next->tls_gotno;
10813
10814           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
10815                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10816           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
10817                              sgot->contents
10818                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
10819
10820           if (! info->shared)
10821             continue;
10822
10823           while (got_index < g->assigned_gotno)
10824             {
10825               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
10826                 = got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
10827               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
10828                     (output_bfd, info, rel, NULL,
10829                      bfd_abs_section_ptr,
10830                      0, &addend, sgot)))
10831                 return FALSE;
10832               BFD_ASSERT (addend == 0);
10833             }
10834         }
10835     }
10836
10837   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
10838      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
10839      here.  */
10840
10841   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10842     {
10843       bfd_byte *b;
10844       bfd_boolean swap_out_p;
10845
10846       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
10847
10848       for (b = sdyn->contents;
10849            b < sdyn->contents + sdyn->size;
10850            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
10851         {
10852           Elf_Internal_Dyn dyn;
10853           asection *s;
10854
10855           /* Read in the current dynamic entry.  */
10856           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
10857
10858           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
10859           swap_out_p = TRUE;
10860
10861           switch (dyn.d_tag)
10862             {
10863             case DT_RELSZ:
10864               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
10865                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
10866                  which doesn't seem to apply any relocations if there
10867                  are trailing null entries.  */
10868               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10869               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
10870                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
10871                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
10872                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
10873               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
10874                  can reasonably expect the values to the same.  */
10875               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
10876                 = dyn.d_un.d_val;
10877               break;
10878
10879             default:
10880               swap_out_p = FALSE;
10881               break;
10882             }
10883
10884           if (swap_out_p)
10885             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
10886               (dynobj, &dyn, b);
10887         }
10888     }
10889
10890   {
10891     asection *s;
10892     Elf32_compact_rel cpt;
10893
10894     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10895       {
10896         /* Write .compact_rel section out.  */
10897         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
10898         if (s != NULL)
10899           {
10900             cpt.id1 = 1;
10901             cpt.num = s->reloc_count;
10902             cpt.id2 = 2;
10903             cpt.offset = (s->output_section->filepos
10904                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
10905             cpt.reserved0 = 0;
10906             cpt.reserved1 = 0;
10907             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
10908                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
10909                                              s->contents));
10910
10911             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
10912             if (htab->sstubs != NULL)
10913               {
10914                 file_ptr dummy_offset;
10915
10916                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
10917                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
10918                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
10919                         htab->function_stub_size);
10920               }
10921           }
10922       }
10923
10924     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
10925        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
10926        this, and because the code below handles REL rather than RELA
10927        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
10928     if (!htab->is_vxworks)
10929       {
10930         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10931         if (s != NULL
10932             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
10933           {
10934             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
10935
10936             if (ABI_64_P (output_bfd))
10937               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
10938                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
10939                      sort_dynamic_relocs_64);
10940             else
10941               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
10942                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
10943                      sort_dynamic_relocs);
10944           }
10945       }
10946   }
10947
10948   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
10949     {
10950       if (htab->is_vxworks)
10951         {
10952           if (info->shared)
10953             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
10954           else
10955             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10956         }
10957       else
10958         {
10959           BFD_ASSERT (!info->shared);
10960           mips_finish_exec_plt (output_bfd, info);
10961         }
10962     }
10963   return TRUE;
10964 }
10965
10966
10967 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
10968
10969 static void
10970 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
10971 {
10972   flagword val;
10973
10974   switch (bfd_get_mach (abfd))
10975     {
10976     default:
10977     case bfd_mach_mips3000:
10978       val = E_MIPS_ARCH_1;
10979       break;
10980
10981     case bfd_mach_mips3900:
10982       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
10983       break;
10984
10985     case bfd_mach_mips6000:
10986       val = E_MIPS_ARCH_2;
10987       break;
10988
10989     case bfd_mach_mips4000:
10990     case bfd_mach_mips4300:
10991     case bfd_mach_mips4400:
10992     case bfd_mach_mips4600:
10993       val = E_MIPS_ARCH_3;
10994       break;
10995
10996     case bfd_mach_mips4010:
10997       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
10998       break;
10999
11000     case bfd_mach_mips4100:
11001       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11002       break;
11003
11004     case bfd_mach_mips4111:
11005       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11006       break;
11007
11008     case bfd_mach_mips4120:
11009       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11010       break;
11011
11012     case bfd_mach_mips4650:
11013       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11014       break;
11015
11016     case bfd_mach_mips5400:
11017       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11018       break;
11019
11020     case bfd_mach_mips5500:
11021       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11022       break;
11023
11024     case bfd_mach_mips5900:
11025       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11026       break;
11027
11028     case bfd_mach_mips9000:
11029       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11030       break;
11031
11032     case bfd_mach_mips5000:
11033     case bfd_mach_mips7000:
11034     case bfd_mach_mips8000:
11035     case bfd_mach_mips10000:
11036     case bfd_mach_mips12000:
11037     case bfd_mach_mips14000:
11038     case bfd_mach_mips16000:
11039       val = E_MIPS_ARCH_4;
11040       break;
11041
11042     case bfd_mach_mips5:
11043       val = E_MIPS_ARCH_5;
11044       break;
11045
11046     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11047       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11048       break;
11049
11050     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11051       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11052       break;
11053
11054     case bfd_mach_mips_sb1:
11055       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11056       break;
11057
11058     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11059       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11060       break;
11061
11062     case bfd_mach_mips_octeon:
11063     case bfd_mach_mips_octeonp:
11064       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11065       break;
11066
11067     case bfd_mach_mips_xlr:
11068       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11069       break;
11070
11071     case bfd_mach_mips_octeon2:
11072       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11073       break;
11074
11075     case bfd_mach_mipsisa32:
11076       val = E_MIPS_ARCH_32;
11077       break;
11078
11079     case bfd_mach_mipsisa64:
11080       val = E_MIPS_ARCH_64;
11081       break;
11082
11083     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11084       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11085       break;
11086
11087     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11088       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11089       break;
11090     }
11091   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11092   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11093
11094 }
11095
11096
11097 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
11098    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
11099    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
11100
11101 void
11102 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
11103                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
11104 {
11105   unsigned int i;
11106   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
11107   const char *name;
11108   asection *sec;
11109
11110   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
11111      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
11112      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
11113   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
11114     mips_set_isa_flags (abfd);
11115
11116   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
11117      info for each special section.  */
11118   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
11119        i < elf_numsections (abfd);
11120        i++, hdrpp++)
11121     {
11122       switch ((*hdrpp)->sh_type)
11123         {
11124         case SHT_MIPS_MSYM:
11125         case SHT_MIPS_LIBLIST:
11126           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
11127           if (sec != NULL)
11128             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11129           break;
11130
11131         case SHT_MIPS_GPTAB:
11132           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11133           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11134           BFD_ASSERT (name != NULL
11135                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
11136           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
11137           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11138           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11139           break;
11140
11141         case SHT_MIPS_CONTENT:
11142           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11143           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11144           BFD_ASSERT (name != NULL
11145                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
11146           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11147                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
11148           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11149           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11150           break;
11151
11152         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
11153           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
11154           if (sec != NULL)
11155             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11156           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
11157           if (sec != NULL)
11158             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11159           break;
11160
11161         case SHT_MIPS_EVENTS:
11162           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11163           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11164           BFD_ASSERT (name != NULL);
11165           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
11166             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11167                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
11168           else
11169             {
11170               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
11171               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11172                                              (name
11173                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
11174             }
11175           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11176           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11177           break;
11178
11179         }
11180     }
11181 }
11182 \f
11183 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
11184    segments.  */
11185
11186 int
11187 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
11188                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
11189 {
11190   asection *s;
11191   int ret = 0;
11192
11193   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
11194   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
11195   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
11196     ++ret;
11197
11198   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
11199   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
11200       && bfd_get_section_by_name (abfd,
11201                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
11202     ++ret;
11203
11204   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
11205   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
11206       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
11207       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
11208     ++ret;
11209
11210   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
11211      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
11212   if (!SGI_COMPAT (abfd)
11213       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
11214     ++ret;
11215
11216   return ret;
11217 }
11218
11219 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
11220
11221 bfd_boolean
11222 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
11223                                   struct bfd_link_info *info)
11224 {
11225   asection *s;
11226   struct elf_segment_map *m, **pm;
11227   bfd_size_type amt;
11228
11229   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
11230      segment.  */
11231   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
11232   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
11233     {
11234       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
11235         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
11236           break;
11237       if (m == NULL)
11238         {
11239           amt = sizeof *m;
11240           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
11241           if (m == NULL)
11242             return FALSE;
11243
11244           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
11245           m->count = 1;
11246           m->sections[0] = s;
11247
11248           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
11249           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
11250           while (*pm != NULL
11251                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
11252                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
11253             pm = &(*pm)->next;
11254
11255           m->next = *pm;
11256           *pm = m;
11257         }
11258     }
11259
11260   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
11261      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
11262      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
11263      table.  */
11264   if (NEWABI_P (abfd)
11265       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
11266          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
11267          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
11268          now.  */
11269       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
11270     {
11271       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
11272         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
11273           break;
11274
11275       if (s)
11276         {
11277           struct elf_segment_map *options_segment;
11278
11279           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
11280           while (*pm != NULL
11281                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
11282                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
11283             pm = &(*pm)->next;
11284
11285           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
11286             {
11287               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
11288               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
11289               options_segment->next = *pm;
11290               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
11291               options_segment->p_flags = PF_R;
11292               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
11293               options_segment->count = 1;
11294               options_segment->sections[0] = s;
11295               *pm = options_segment;
11296             }
11297         }
11298     }
11299   else
11300     {
11301       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
11302         {
11303           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
11304              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
11305           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
11306               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
11307               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
11308             {
11309               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
11310                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
11311                   break;
11312               if (m == NULL)
11313                 {
11314                   amt = sizeof *m;
11315                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
11316                   if (m == NULL)
11317                     return FALSE;
11318
11319                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
11320
11321                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
11322                   if (s == NULL)
11323                     {
11324                       m->count = 0;
11325                       m->p_flags = 0;
11326                       m->p_flags_valid = 1;
11327                     }
11328                   else
11329                     {
11330                       m->count = 1;
11331                       m->sections[0] = s;
11332                     }
11333
11334                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
11335                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
11336                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
11337                     pm = &(*pm)->next;
11338                   if (*pm != NULL)
11339                     pm = &(*pm)->next;
11340
11341                   m->next = *pm;
11342                   *pm = m;
11343                 }
11344             }
11345         }
11346       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
11347          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
11348          between.  */
11349       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
11350            pm = &(*pm)->next)
11351         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
11352           break;
11353       m = *pm;
11354       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
11355         {
11356           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
11357              segment are read, write and execute. We do that here since
11358              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
11359              sometimes for the dynamic linker.  */
11360           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
11361             {
11362               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
11363               m->p_flags_valid = 1;
11364             }
11365         }
11366       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
11367          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
11368          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
11369          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
11370          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
11371          other sections can also make life hard for the prelinker,
11372          which might move one of the other sections to a different
11373          PT_LOAD segment.  */
11374       if (SGI_COMPAT (abfd)
11375           && m != NULL
11376           && m->count == 1
11377           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
11378         {
11379           static const char *sec_names[] =
11380           {
11381             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
11382           };
11383           bfd_vma low, high;
11384           unsigned int i, c;
11385           struct elf_segment_map *n;
11386
11387           low = ~(bfd_vma) 0;
11388           high = 0;
11389           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
11390             {
11391               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
11392               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
11393                 {
11394                   bfd_size_type sz;
11395
11396                   if (low > s->vma)
11397                     low = s->vma;
11398                   sz = s->size;
11399                   if (high < s->vma + sz)
11400                     high = s->vma + sz;
11401                 }
11402             }
11403
11404           c = 0;
11405           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11406             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
11407                 && s->vma >= low
11408                 && s->vma + s->size <= high)
11409               ++c;
11410
11411           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
11412           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
11413           if (n == NULL)
11414             return FALSE;
11415           *n = *m;
11416           n->count = c;
11417
11418           i = 0;
11419           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11420             {
11421               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
11422                   && s->vma >= low
11423                   && s->vma + s->size <= high)
11424                 {
11425                   n->sections[i] = s;
11426                   ++i;
11427                 }
11428             }
11429
11430           *pm = n;
11431         }
11432     }
11433
11434   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
11435      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
11436
11437      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
11438      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
11439      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
11440      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
11441      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
11442
11443      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
11444      writable segment, it seems better to allocate a spare program
11445      header instead, and avoid the need to move any sections.
11446      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
11447      so allocating a spare program header seems like a natural
11448      extension.
11449
11450      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
11451      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
11452   if (info != NULL
11453       && !SGI_COMPAT (abfd)
11454       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
11455     {
11456       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
11457         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
11458           break;
11459       if (*pm == NULL)
11460         {
11461           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
11462           if (m == NULL)
11463             return FALSE;
11464
11465           m->p_type = PT_NULL;
11466           *pm = m;
11467         }
11468     }
11469
11470   return TRUE;
11471 }
11472 \f
11473 /* Return the section that should be marked against GC for a given
11474    relocation.  */
11475
11476 asection *
11477 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
11478                             struct bfd_link_info *info,
11479                             Elf_Internal_Rela *rel,
11480                             struct elf_link_hash_entry *h,
11481                             Elf_Internal_Sym *sym)
11482 {
11483   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
11484
11485   if (h != NULL)
11486     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
11487       {
11488       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
11489       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
11490         return NULL;
11491       }
11492
11493   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
11494 }
11495
11496 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
11497
11498 bfd_boolean
11499 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11500                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11501                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11502                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
11503 {
11504 #if 0
11505   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11506   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
11507   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
11508   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
11509   unsigned long r_symndx;
11510   struct elf_link_hash_entry *h;
11511
11512   if (info->relocatable)
11513     return TRUE;
11514
11515   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11516   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11517   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
11518
11519   relend = relocs + sec->reloc_count;
11520   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
11521     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
11522       {
11523       case R_MIPS16_GOT16:
11524       case R_MIPS16_CALL16:
11525       case R_MIPS_GOT16:
11526       case R_MIPS_CALL16:
11527       case R_MIPS_CALL_HI16:
11528       case R_MIPS_CALL_LO16:
11529       case R_MIPS_GOT_HI16:
11530       case R_MIPS_GOT_LO16:
11531       case R_MIPS_GOT_DISP:
11532       case R_MIPS_GOT_PAGE:
11533       case R_MIPS_GOT_OFST:
11534       case R_MICROMIPS_GOT16:
11535       case R_MICROMIPS_CALL16:
11536       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
11537       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
11538       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
11539       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
11540       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
11541       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
11542       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
11543         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
11544            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
11545            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
11546         break;
11547
11548       default:
11549         break;
11550       }
11551 #endif
11552
11553   return TRUE;
11554 }
11555 \f
11556 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
11557    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
11558    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
11559    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
11560
11561 void
11562 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
11563                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
11564                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
11565 {
11566   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
11567
11568   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
11569
11570   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
11571   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
11572   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
11573      definition will be against the target symbol.  */
11574   if (indmips->has_static_relocs)
11575     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
11576
11577   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
11578     return;
11579
11580   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
11581   if (indmips->readonly_reloc)
11582     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
11583   if (indmips->no_fn_stub)
11584     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
11585   if (indmips->fn_stub)
11586     {
11587       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
11588       indmips->fn_stub = NULL;
11589     }
11590   if (indmips->need_fn_stub)
11591     {
11592       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
11593       indmips->need_fn_stub = FALSE;
11594     }
11595   if (indmips->call_stub)
11596     {
11597       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
11598       indmips->call_stub = NULL;
11599     }
11600   if (indmips->call_fp_stub)
11601     {
11602       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
11603       indmips->call_fp_stub = NULL;
11604     }
11605   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
11606     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
11607   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
11608     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
11609   if (indmips->has_nonpic_branches)
11610     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
11611
11612   if (dirmips->tls_type == 0)
11613     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
11614 }
11615 \f
11616 #define PDR_SIZE 32
11617
11618 bfd_boolean
11619 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
11620                             struct bfd_link_info *info)
11621 {
11622   asection *o;
11623   bfd_boolean ret = FALSE;
11624   unsigned char *tdata;
11625   size_t i, skip;
11626
11627   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
11628   if (! o)
11629     return FALSE;
11630   if (o->size == 0)
11631     return FALSE;
11632   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
11633     return FALSE;
11634   if (o->output_section != NULL
11635       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
11636     return FALSE;
11637
11638   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
11639   if (! tdata)
11640     return FALSE;
11641
11642   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
11643                                             info->keep_memory);
11644   if (!cookie->rels)
11645     {
11646       free (tdata);
11647       return FALSE;
11648     }
11649
11650   cookie->rel = cookie->rels;
11651   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
11652
11653   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
11654     {
11655       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
11656         {
11657           tdata[i] = 1;
11658           skip ++;
11659         }
11660     }
11661
11662   if (skip != 0)
11663     {
11664       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
11665       o->size -= skip * PDR_SIZE;
11666       ret = TRUE;
11667     }
11668   else
11669     free (tdata);
11670
11671   if (! info->keep_memory)
11672     free (cookie->rels);
11673
11674   return ret;
11675 }
11676
11677 bfd_boolean
11678 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
11679 {
11680   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
11681     return TRUE;
11682   return FALSE;
11683 }
11684
11685 bfd_boolean
11686 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
11687                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
11688                              asection *sec, bfd_byte *contents)
11689 {
11690   bfd_byte *to, *from, *end;
11691   int i;
11692
11693   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
11694     return FALSE;
11695
11696   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
11697     return FALSE;
11698
11699   to = contents;
11700   end = contents + sec->size;
11701   for (from = contents, i = 0;
11702        from < end;
11703        from += PDR_SIZE, i++)
11704     {
11705       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
11706         continue;
11707       if (to != from)
11708         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
11709       to += PDR_SIZE;
11710     }
11711   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
11712                             sec->output_offset, sec->size);
11713   return TRUE;
11714 }
11715 \f
11716 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
11717    from output by default for clarity.  */
11718
11719 bfd_boolean
11720 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
11721 {
11722   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
11723 }
11724
11725 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
11726    handle the ECOFF debugging information.  */
11727
11728 struct mips_elf_find_line
11729 {
11730   struct ecoff_debug_info d;
11731   struct ecoff_find_line i;
11732 };
11733
11734 bfd_boolean
11735 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
11736                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
11737                                  const char **filename_ptr,
11738                                  const char **functionname_ptr,
11739                                  unsigned int *line_ptr)
11740 {
11741   asection *msec;
11742
11743   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11744                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11745                                      line_ptr))
11746     return TRUE;
11747
11748   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, dwarf_debug_sections,
11749                                      section, symbols, offset,
11750                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11751                                      line_ptr, NULL, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
11752                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
11753     return TRUE;
11754
11755   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
11756   if (msec != NULL)
11757     {
11758       flagword origflags;
11759       struct mips_elf_find_line *fi;
11760       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
11761         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
11762
11763       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
11764          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
11765          if appropriate (which it normally will be).  */
11766       origflags = msec->flags;
11767       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
11768         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
11769
11770       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
11771       if (fi == NULL)
11772         {
11773           bfd_size_type external_fdr_size;
11774           char *fraw_src;
11775           char *fraw_end;
11776           struct fdr *fdr_ptr;
11777           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
11778
11779           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
11780           if (fi == NULL)
11781             {
11782               msec->flags = origflags;
11783               return FALSE;
11784             }
11785
11786           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
11787             {
11788               msec->flags = origflags;
11789               return FALSE;
11790             }
11791
11792           /* Swap in the FDR information.  */
11793           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
11794           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
11795           if (fi->d.fdr == NULL)
11796             {
11797               msec->flags = origflags;
11798               return FALSE;
11799             }
11800           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
11801           fdr_ptr = fi->d.fdr;
11802           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
11803           fraw_end = (fraw_src
11804                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
11805           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
11806             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
11807
11808           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
11809
11810           /* Note that we don't bother to ever free this information.
11811              find_nearest_line is either called all the time, as in
11812              objdump -l, so the information should be saved, or it is
11813              rarely called, as in ld error messages, so the memory
11814              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
11815              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
11816         }
11817
11818       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
11819                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
11820                                   line_ptr))
11821         {
11822           msec->flags = origflags;
11823           return TRUE;
11824         }
11825
11826       msec->flags = origflags;
11827     }
11828
11829   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
11830
11831   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
11832                                      filename_ptr, functionname_ptr,
11833                                      line_ptr);
11834 }
11835
11836 bfd_boolean
11837 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
11838                                  const char **filename_ptr,
11839                                  const char **functionname_ptr,
11840                                  unsigned int *line_ptr)
11841 {
11842   bfd_boolean found;
11843   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
11844                                          functionname_ptr, line_ptr,
11845                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
11846   return found;
11847 }
11848
11849 \f
11850 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
11851    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
11852    GP value in the section_processing routine.  */
11853
11854 bfd_boolean
11855 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
11856                                     const void *location,
11857                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
11858 {
11859   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
11860     {
11861       bfd_byte *c;
11862
11863       if (elf_section_data (section) == NULL)
11864         {
11865           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
11866           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
11867           if (elf_section_data (section) == NULL)
11868             return FALSE;
11869         }
11870       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
11871       if (c == NULL)
11872         {
11873           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
11874           if (c == NULL)
11875             return FALSE;
11876           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
11877         }
11878
11879       memcpy (c + offset, location, count);
11880     }
11881
11882   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
11883                                         count);
11884 }
11885
11886 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
11887    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
11888
11889 bfd_byte *
11890 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
11891   (bfd *abfd,
11892    struct bfd_link_info *link_info,
11893    struct bfd_link_order *link_order,
11894    bfd_byte *data,
11895    bfd_boolean relocatable,
11896    asymbol **symbols)
11897 {
11898   /* Get enough memory to hold the stuff */
11899   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
11900   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
11901   bfd_size_type sz;
11902
11903   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
11904   arelent **reloc_vector = NULL;
11905   long reloc_count;
11906
11907   if (reloc_size < 0)
11908     goto error_return;
11909
11910   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
11911   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
11912     goto error_return;
11913
11914   /* read in the section */
11915   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
11916   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
11917     goto error_return;
11918
11919   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
11920                                         input_section,
11921                                         reloc_vector,
11922                                         symbols);
11923   if (reloc_count < 0)
11924     goto error_return;
11925
11926   if (reloc_count > 0)
11927     {
11928       arelent **parent;
11929       /* for mips */
11930       int gp_found;
11931       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
11932
11933       {
11934         struct bfd_hash_entry *h;
11935         struct bfd_link_hash_entry *lh;
11936         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
11937         if (abfd && input_bfd
11938             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
11939           lh = 0;
11940         else
11941           {
11942             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
11943             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
11944           }
11945       lookup:
11946         if (lh)
11947           {
11948             switch (lh->type)
11949               {
11950               case bfd_link_hash_undefined:
11951               case bfd_link_hash_undefweak:
11952               case bfd_link_hash_common:
11953                 gp_found = 0;
11954                 break;
11955               case bfd_link_hash_defined:
11956               case bfd_link_hash_defweak:
11957                 gp_found = 1;
11958                 gp = lh->u.def.value;
11959                 break;
11960               case bfd_link_hash_indirect:
11961               case bfd_link_hash_warning:
11962                 lh = lh->u.i.link;
11963                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
11964                 goto lookup;
11965               case bfd_link_hash_new:
11966               default:
11967                 abort ();
11968               }
11969           }
11970         else
11971           gp_found = 0;
11972       }
11973       /* end mips */
11974       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
11975         {
11976           char *error_message = NULL;
11977           bfd_reloc_status_type r;
11978
11979           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
11980              knowing the gp of the output bfd.  */
11981           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
11982
11983           /* If we've managed to find the gp and have a special
11984              function for the relocation then go ahead, else default
11985              to the generic handling.  */
11986           if (gp_found
11987               && (*parent)->howto->special_function
11988               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
11989             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
11990                                                input_section, relocatable,
11991                                                data, gp);
11992           else
11993             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
11994                                         input_section,
11995                                         relocatable ? abfd : NULL,
11996                                         &error_message);
11997
11998           if (relocatable)
11999             {
12000               asection *os = input_section->output_section;
12001
12002               /* A partial link, so keep the relocs */
12003               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12004               os->reloc_count++;
12005             }
12006
12007           if (r != bfd_reloc_ok)
12008             {
12009               switch (r)
12010                 {
12011                 case bfd_reloc_undefined:
12012                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12013                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12014                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
12015                     goto error_return;
12016                   break;
12017                 case bfd_reloc_dangerous:
12018                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12019                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12020                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
12021                          (*parent)->address)))
12022                     goto error_return;
12023                   break;
12024                 case bfd_reloc_overflow:
12025                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12026                         (link_info, NULL,
12027                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12028                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12029                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
12030                     goto error_return;
12031                   break;
12032                 case bfd_reloc_outofrange:
12033                 default:
12034                   abort ();
12035                   break;
12036                 }
12037
12038             }
12039         }
12040     }
12041   if (reloc_vector != NULL)
12042     free (reloc_vector);
12043   return data;
12044
12045 error_return:
12046   if (reloc_vector != NULL)
12047     free (reloc_vector);
12048   return NULL;
12049 }
12050 \f
12051 static bfd_boolean
12052 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12053                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12054 {
12055   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12056   unsigned int sec_shndx;
12057   bfd_byte *contents;
12058   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12059   Elf_Internal_Sym *isym;
12060   Elf_Internal_Sym *isymend;
12061   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12062   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12063   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12064   unsigned int symcount;
12065
12066   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12067   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12068
12069   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12070   irelend = irel + sec->reloc_count;
12071
12072   /* Actually delete the bytes.  */
12073   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12074            (size_t) (sec->size - addr - count));
12075   sec->size -= count;
12076
12077   /* Adjust all the relocs.  */
12078   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12079     {
12080       /* Get the new reloc address.  */
12081       if (irel->r_offset > addr)
12082         irel->r_offset -= count;
12083     }
12084
12085   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
12086   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
12087
12088   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
12089   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12090   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12091   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
12092     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
12093       isym->st_value -= count;
12094
12095   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
12096   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
12097               - symtab_hdr->sh_info);
12098   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12099   end_hashes = sym_hashes + symcount;
12100
12101   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
12102     {
12103       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
12104
12105       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
12106            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12107           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
12108         {
12109           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
12110
12111           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
12112             value &= MINUS_TWO;
12113           if (value > addr)
12114             sym_hash->root.u.def.value -= count;
12115         }
12116     }
12117
12118   return TRUE;
12119 }
12120
12121
12122 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
12123    opcodes/micromips-opc.c.  */
12124
12125 struct opcode_descriptor {
12126   unsigned long match;
12127   unsigned long mask;
12128 };
12129
12130 /* The $ra register aka $31.  */
12131
12132 #define RA 31
12133
12134 /* 32-bit instruction format register fields.  */
12135
12136 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
12137 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
12138
12139 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
12140
12141 #define OP16_VALID_REG(r) \
12142   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
12143
12144
12145 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
12146
12147 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
12148   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
12149   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
12150   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12151 };
12152
12153 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
12154   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
12155
12156 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
12157   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
12158
12159 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
12160   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
12161
12162 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
12163   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
12164
12165 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
12166   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
12167
12168 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
12169   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
12170
12171
12172 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
12173
12174 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
12175    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
12176    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
12177
12178 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
12179
12180 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
12181   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
12182   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
12183   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12184 };
12185
12186 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
12187   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
12188   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
12189   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12190 };
12191
12192 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
12193   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
12194   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
12195   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12196 };
12197
12198 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
12199   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
12200   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
12201   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12202 };
12203
12204 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
12205
12206 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0x17) + 2)
12207 #define BZ16_REG_FIELD(r) \
12208   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 7)
12209
12210
12211 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
12212
12213 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
12214   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
12215
12216 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
12217   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
12218
12219 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
12220   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
12221
12222 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
12223   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
12224
12225 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
12226   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
12227
12228 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
12229
12230 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
12231   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
12232
12233   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
12234   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
12235
12236   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
12237   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
12238   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
12239   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12240 };
12241
12242 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
12243
12244 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
12245   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
12246
12247   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
12248   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
12249   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12250 };
12251
12252
12253 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
12254
12255 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
12256   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
12257
12258 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
12259   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
12260
12261 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
12262   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
12263
12264 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
12265
12266 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
12267
12268 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
12269   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
12270
12271   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
12272   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
12273   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
12274   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12275 };
12276
12277
12278 /* LUI instruction.  */
12279
12280 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
12281  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
12282
12283
12284 /* ADDIU instruction.  */
12285
12286 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
12287   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
12288
12289 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
12290   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
12291
12292 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
12293   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
12294
12295
12296 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
12297
12298 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
12299    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
12300 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
12301 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
12302
12303 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
12304 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
12305
12306 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
12307   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
12308   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
12309   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
12310 };
12311
12312 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
12313   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
12314
12315
12316 /* NOP instructions.  */
12317
12318 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
12319   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
12320
12321 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
12322   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
12323
12324
12325 /* Instruction match support.  */
12326
12327 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
12328
12329 static int
12330 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
12331 {
12332   unsigned long indx;
12333
12334   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
12335     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
12336       return indx;
12337
12338   return -1;
12339 }
12340
12341
12342 /* Branch and delay slot decoding support.  */
12343
12344 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
12345    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
12346    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
12347    the second half of another instruction.  */
12348
12349 static int
12350 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
12351 {
12352   unsigned long opcode;
12353   int bdsize;
12354
12355   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
12356   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
12357     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
12358     bdsize = 4;
12359   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
12360            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
12361     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
12362     bdsize = 2;
12363   else
12364     /* No delay slot.  */
12365     bdsize = 0;
12366
12367   return bdsize;
12368 }
12369
12370 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
12371    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
12372    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
12373    the second half of another instruction.  */
12374
12375 static int
12376 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
12377 {
12378   unsigned long opcode;
12379   int bdsize;
12380
12381   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12382   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
12383     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
12384     bdsize = 4;
12385   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
12386     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
12387     bdsize = 2;
12388   else
12389     /* No delay slot.  */
12390     bdsize = 0;
12391
12392   return bdsize;
12393 }
12394
12395 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
12396    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
12397
12398 static bfd_boolean
12399 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
12400 {
12401   unsigned long opcode;
12402
12403   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
12404   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
12405                                                 /* B16  */
12406       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
12407                                                 /* JR16  */
12408       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
12409                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
12410       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
12411                                                 /* JALR16  */
12412           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
12413     return TRUE;
12414
12415   return FALSE;
12416 }
12417
12418 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
12419    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
12420
12421 static bfd_boolean
12422 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
12423 {
12424   unsigned long opcode;
12425
12426   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12427   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
12428                                                 /* J  */
12429       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
12430                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
12431       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
12432                                                 /* JAL, JALX  */
12433       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
12434                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
12435       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
12436                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
12437           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
12438       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
12439                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
12440           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
12441     return TRUE;
12442
12443   return FALSE;
12444 }
12445
12446 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
12447    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
12448    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
12449
12450 static bfd_boolean
12451 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
12452                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
12453                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
12454 {
12455   const Elf_Internal_Rela *irel;
12456   unsigned long opcode;
12457
12458   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12459   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
12460     return FALSE;
12461
12462   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
12463     if (irel->r_offset == offset
12464         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
12465       return TRUE;
12466
12467   return FALSE;
12468 }
12469
12470 /* Bitsize checking.  */
12471 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
12472   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
12473     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
12474
12475 \f
12476 bfd_boolean
12477 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
12478                              struct bfd_link_info *link_info,
12479                              bfd_boolean *again)
12480 {
12481   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12482   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
12483   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12484   bfd_byte *contents = NULL;
12485   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
12486
12487   /* Assume nothing changes.  */
12488   *again = FALSE;
12489
12490   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
12491      this section does not have relocs, or if this is not a
12492      code section.  */
12493
12494   if (link_info->relocatable
12495       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
12496       || sec->reloc_count == 0
12497       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
12498     return TRUE;
12499
12500   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12501
12502   /* Get a copy of the native relocations.  */
12503   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
12504                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
12505                       link_info->keep_memory));
12506   if (internal_relocs == NULL)
12507     goto error_return;
12508
12509   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
12510   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
12511   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
12512     {
12513       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
12514       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
12515       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
12516       unsigned long opcode;
12517       bfd_vma symval;
12518       bfd_vma pcrval;
12519       bfd_byte *ptr;
12520       int fndopc;
12521
12522       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
12523          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
12524       int delcnt = 0;
12525       int deloff = 0;
12526
12527       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
12528          this reloc.  */
12529       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
12530           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
12531           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
12532         continue;
12533
12534       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
12535       if (contents == NULL)
12536         {
12537           /* Get cached copy if it exists.  */
12538           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
12539             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12540           /* Go get them off disk.  */
12541           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
12542             goto error_return;
12543         }
12544       ptr = contents + irel->r_offset;
12545
12546       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
12547       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
12548         {
12549           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12550           if (isymbuf == NULL)
12551             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
12552                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
12553                                             NULL, NULL, NULL);
12554           if (isymbuf == NULL)
12555             goto error_return;
12556         }
12557
12558       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
12559       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
12560         {
12561           /* A local symbol.  */
12562           Elf_Internal_Sym *isym;
12563           asection *sym_sec;
12564
12565           isym = isymbuf + r_symndx;
12566           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
12567             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
12568           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
12569             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
12570           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
12571             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
12572           else
12573             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
12574           symval = (isym->st_value
12575                     + sym_sec->output_section->vma
12576                     + sym_sec->output_offset);
12577           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
12578         }
12579       else
12580         {
12581           unsigned long indx;
12582           struct elf_link_hash_entry *h;
12583
12584           /* An external symbol.  */
12585           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
12586           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
12587           BFD_ASSERT (h != NULL);
12588
12589           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
12590               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
12591             /* This appears to be a reference to an undefined
12592                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
12593                regular reloc processing.  */
12594             continue;
12595
12596           symval = (h->root.u.def.value
12597                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
12598                     + h->root.u.def.section->output_offset);
12599           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
12600                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
12601         }
12602
12603
12604       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
12605          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
12606          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
12607          information.  It would be possible to instead create a table
12608          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
12609          that would be more work, but would require less memory when
12610          the linker is run.  */
12611
12612       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
12613       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
12614         continue;
12615
12616       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
12617
12618       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
12619          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
12620       pcrval = (symval
12621                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
12622                 - irel->r_offset);
12623
12624       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
12625          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
12626          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
12627
12628            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
12629
12630          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
12631          location (we make the adjustment later on, when we have figured
12632          out the offset).  */
12633       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
12634         {
12635           bfd_boolean bzc = FALSE;
12636           unsigned long nextopc;
12637           unsigned long reg;
12638           bfd_vma offset;
12639
12640           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
12641              too.  */
12642           if (irel > internal_relocs
12643               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
12644               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
12645             continue;
12646
12647           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
12648           if (irel + 1 >= irelend
12649               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
12650               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
12651             continue;
12652
12653           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
12654           if (irel + 2 >= irelend
12655               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
12656               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
12657             continue;
12658
12659           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
12660              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
12661              actually an immediate argument to a compact branch, and let
12662              it through if so.  */
12663           if (irel->r_offset >= 2
12664               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
12665               && !(irel->r_offset >= 4
12666                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
12667                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
12668                                                   internal_relocs, irelend))))
12669             continue;
12670           if (irel->r_offset >= 4
12671               && !bzc
12672               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
12673             continue;
12674
12675           reg = OP32_SREG (opcode);
12676
12677           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
12678              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
12679              must not fiddle with the register used to hold the address.
12680              Subtract 4 for the LUI itself.  */
12681           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
12682           switch (offset - 4)
12683             {
12684             case 0:
12685               break;
12686             case 2:
12687               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
12688                 break;
12689               continue;
12690             case 4:
12691               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
12692                 break;
12693               continue;
12694             default:
12695               continue;
12696             }
12697
12698           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
12699
12700           /* Give up unless the same register is used with both
12701              relocations.  */
12702           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
12703             continue;
12704
12705           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
12706              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
12707           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
12708
12709           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
12710           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
12711             {
12712               /* Fix the relocation's type.  */
12713               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
12714
12715               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
12716                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
12717                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
12718               nextopc &= ~0x001f0000;
12719               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
12720                           contents + irel[1].r_offset);
12721             }
12722
12723           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
12724              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
12725              the PC-relative distance.  */
12726           else if (symval % 4 == 0
12727                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
12728                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
12729                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
12730                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
12731             {
12732               /* Fix the relocation's type.  */
12733               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
12734
12735               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
12736               nextopc = (addiupc_insn.match
12737                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
12738
12739               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
12740                                     contents + irel[1].r_offset);
12741             }
12742
12743           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
12744           else
12745             continue;
12746
12747           /* Fix the relocation's type.  */
12748           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
12749
12750           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
12751           delcnt = 4;
12752           deloff = 0;
12753         }
12754
12755       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
12756          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
12757          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
12758          but there is no drawback in double checking it here.  */
12759       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
12760                && irel->r_offset + 5 < sec->size
12761                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
12762                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
12763                && MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4), nop_insn_16))
12764         {
12765           unsigned long reg;
12766
12767           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
12768
12769           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
12770           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
12771                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
12772                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
12773
12774           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
12775
12776           /* Delete the 16-bit delay slot NOP: two bytes from
12777              irel->offset + 4.  */
12778           delcnt = 2;
12779           deloff = 4;
12780         }
12781
12782       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
12783          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
12784       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
12785                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
12786                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
12787         {
12788           /* Fix the relocation's type.  */
12789           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
12790
12791           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
12792           bfd_put_16 (abfd,
12793                       (b_insn_16.match
12794                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
12795                       ptr);
12796
12797           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
12798           delcnt = 2;
12799           deloff = 2;
12800         }
12801
12802       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
12803          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
12804       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
12805                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
12806                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
12807                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
12808                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
12809                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
12810         {
12811           unsigned long reg;
12812
12813           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
12814
12815           /* Fix the relocation's type.  */
12816           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
12817
12818           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
12819           bfd_put_16 (abfd,
12820                       (bz_insns_16[fndopc].match
12821                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
12822                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
12823                       ptr);
12824
12825           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
12826           delcnt = 2;
12827           deloff = 2;
12828         }
12829
12830       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
12831       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
12832                && target_is_micromips_code_p
12833                && irel->r_offset + 7 < sec->size
12834                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
12835         {
12836           unsigned long n32opc;
12837           bfd_boolean relaxed = FALSE;
12838
12839           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
12840
12841           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
12842             {
12843               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
12844               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
12845
12846               relaxed = TRUE;
12847             }
12848           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
12849             {
12850               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
12851               bfd_put_16 (abfd,
12852                           (move_insn_16.match
12853                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
12854                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
12855                           ptr + 4);
12856
12857               relaxed = TRUE;
12858             }
12859           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
12860              instructions will be handled here later.  */
12861
12862           if (relaxed)
12863             {
12864               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
12865                  with 16-bit delay slot.  */
12866               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
12867
12868               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
12869               delcnt = 2;
12870               deloff = 6;
12871             }
12872         }
12873
12874       if (delcnt != 0)
12875         {
12876           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
12877           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
12878           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
12879           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
12880
12881           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
12882           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
12883                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
12884             goto error_return;
12885
12886           /* That will change things, so we should relax again.
12887              Note that this is not required, and it may be slow.  */
12888           *again = TRUE;
12889         }
12890     }
12891
12892   if (isymbuf != NULL
12893       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
12894     {
12895       if (! link_info->keep_memory)
12896         free (isymbuf);
12897       else
12898         {
12899           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
12900           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
12901         }
12902     }
12903
12904   if (contents != NULL
12905       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
12906     {
12907       if (! link_info->keep_memory)
12908         free (contents);
12909       else
12910         {
12911           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
12912           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
12913         }
12914     }
12915
12916   if (internal_relocs != NULL
12917       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
12918     free (internal_relocs);
12919
12920   return TRUE;
12921
12922  error_return:
12923   if (isymbuf != NULL
12924       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
12925     free (isymbuf);
12926   if (contents != NULL
12927       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
12928     free (contents);
12929   if (internal_relocs != NULL
12930       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
12931     free (internal_relocs);
12932
12933   return FALSE;
12934 }
12935 \f
12936 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
12937
12938 struct bfd_link_hash_table *
12939 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
12940 {
12941   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
12942   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
12943
12944   ret = bfd_zmalloc (amt);
12945   if (ret == NULL)
12946     return NULL;
12947
12948   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
12949                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
12950                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
12951                                       MIPS_ELF_DATA))
12952     {
12953       free (ret);
12954       return NULL;
12955     }
12956
12957   return &ret->root.root;
12958 }
12959
12960 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
12961
12962 struct bfd_link_hash_table *
12963 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
12964 {
12965   struct bfd_link_hash_table *ret;
12966
12967   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
12968   if (ret)
12969     {
12970       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
12971
12972       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
12973       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
12974       htab->is_vxworks = TRUE;
12975     }
12976   return ret;
12977 }
12978
12979 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
12980    and copy relocs.  */
12981
12982 void
12983 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
12984 {
12985   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
12986 }
12987 \f
12988 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
12989    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
12990    sections together, not write them all out sequentially.  */
12991
12992 bfd_boolean
12993 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
12994 {
12995   asection *o;
12996   struct bfd_link_order *p;
12997   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
12998   asection *rtproc_sec;
12999   Elf32_RegInfo reginfo;
13000   struct ecoff_debug_info debug;
13001   struct mips_htab_traverse_info hti;
13002   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
13003   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
13004   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
13005   void *mdebug_handle = NULL;
13006   asection *s;
13007   EXTR esym;
13008   unsigned int i;
13009   bfd_size_type amt;
13010   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13011
13012   static const char * const secname[] =
13013   {
13014     ".text", ".init", ".fini", ".data",
13015     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
13016   };
13017   static const int sc[] =
13018   {
13019     scText, scInit, scFini, scData,
13020     scRData, scSData, scSBss, scBss
13021   };
13022
13023   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
13024      those without.  */
13025   htab = mips_elf_hash_table (info);
13026   BFD_ASSERT (htab != NULL);
13027
13028   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
13029     return FALSE;
13030
13031   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
13032   hti.info = info;
13033   hti.output_bfd = abfd;
13034   hti.error = FALSE;
13035   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
13036   if (hti.error)
13037     return FALSE;
13038
13039   /* Get a value for the GP register.  */
13040   if (elf_gp (abfd) == 0)
13041     {
13042       struct bfd_link_hash_entry *h;
13043
13044       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
13045       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
13046         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
13047                          + h->u.def.section->output_section->vma
13048                          + h->u.def.section->output_offset);
13049       else if (htab->is_vxworks
13050                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
13051                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
13052                                              FALSE, FALSE, TRUE))
13053                && h->type == bfd_link_hash_defined)
13054         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
13055                          + h->u.def.section->output_offset
13056                          + h->u.def.value);
13057       else if (info->relocatable)
13058         {
13059           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
13060
13061           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
13062           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
13063             if (o->vma < lo
13064                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
13065               lo = o->vma;
13066
13067           /* And calculate GP relative to that.  */
13068           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
13069         }
13070       else
13071         {
13072           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
13073              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
13074              callback to warn that GP is not defined.  */
13075         }
13076     }
13077
13078   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
13079      information.  */
13080   reginfo_sec = NULL;
13081   mdebug_sec = NULL;
13082   gptab_data_sec = NULL;
13083   gptab_bss_sec = NULL;
13084   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
13085     {
13086       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
13087         {
13088           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
13089
13090           /* We have found the .reginfo section in the output file.
13091              Look through all the link_orders comprising it and merge
13092              the information together.  */
13093           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13094             {
13095               asection *input_section;
13096               bfd *input_bfd;
13097               Elf32_External_RegInfo ext;
13098               Elf32_RegInfo sub;
13099
13100               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13101                 {
13102                   if (p->type == bfd_data_link_order)
13103                     continue;
13104                   abort ();
13105                 }
13106
13107               input_section = p->u.indirect.section;
13108               input_bfd = input_section->owner;
13109
13110               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
13111                                               &ext, 0, sizeof ext))
13112                 return FALSE;
13113
13114               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
13115
13116               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
13117               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
13118               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
13119               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
13120               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
13121
13122               /* ri_gp_value is set by the function
13123                  mips_elf32_section_processing when the section is
13124                  finally written out.  */
13125
13126               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13127                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13128               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13129             }
13130
13131           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
13132           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
13133
13134           /* Skip this section later on (I don't think this currently
13135              matters, but someday it might).  */
13136           o->map_head.link_order = NULL;
13137
13138           reginfo_sec = o;
13139         }
13140
13141       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
13142         {
13143           struct extsym_info einfo;
13144           bfd_vma last;
13145
13146           /* We have found the .mdebug section in the output file.
13147              Look through all the link_orders comprising it and merge
13148              the information together.  */
13149           symhdr->magic = swap->sym_magic;
13150           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
13151           symhdr->vstamp = 0;
13152           symhdr->ilineMax = 0;
13153           symhdr->cbLine = 0;
13154           symhdr->idnMax = 0;
13155           symhdr->ipdMax = 0;
13156           symhdr->isymMax = 0;
13157           symhdr->ioptMax = 0;
13158           symhdr->iauxMax = 0;
13159           symhdr->issMax = 0;
13160           symhdr->issExtMax = 0;
13161           symhdr->ifdMax = 0;
13162           symhdr->crfd = 0;
13163           symhdr->iextMax = 0;
13164
13165           /* We accumulate the debugging information itself in the
13166              debug_info structure.  */
13167           debug.line = NULL;
13168           debug.external_dnr = NULL;
13169           debug.external_pdr = NULL;
13170           debug.external_sym = NULL;
13171           debug.external_opt = NULL;
13172           debug.external_aux = NULL;
13173           debug.ss = NULL;
13174           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
13175           debug.external_fdr = NULL;
13176           debug.external_rfd = NULL;
13177           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
13178
13179           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
13180           if (mdebug_handle == NULL)
13181             return FALSE;
13182
13183           esym.jmptbl = 0;
13184           esym.cobol_main = 0;
13185           esym.weakext = 0;
13186           esym.reserved = 0;
13187           esym.ifd = ifdNil;
13188           esym.asym.iss = issNil;
13189           esym.asym.st = stLocal;
13190           esym.asym.reserved = 0;
13191           esym.asym.index = indexNil;
13192           last = 0;
13193           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
13194             {
13195               esym.asym.sc = sc[i];
13196               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
13197               if (s != NULL)
13198                 {
13199                   esym.asym.value = s->vma;
13200                   last = s->vma + s->size;
13201                 }
13202               else
13203                 esym.asym.value = last;
13204               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
13205                                                  secname[i], &esym))
13206                 return FALSE;
13207             }
13208
13209           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13210             {
13211               asection *input_section;
13212               bfd *input_bfd;
13213               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
13214               struct ecoff_debug_info input_debug;
13215               char *eraw_src;
13216               char *eraw_end;
13217
13218               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13219                 {
13220                   if (p->type == bfd_data_link_order)
13221                     continue;
13222                   abort ();
13223                 }
13224
13225               input_section = p->u.indirect.section;
13226               input_bfd = input_section->owner;
13227
13228               if (!is_mips_elf (input_bfd))
13229                 {
13230                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
13231                      doing with a .mdebug section, but I don't really
13232                      want to deal with it.  */
13233                   continue;
13234                 }
13235
13236               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
13237                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
13238
13239               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
13240
13241               /* The ECOFF linking code expects that we have already
13242                  read in the debugging information and set up an
13243                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
13244               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
13245                                                    &input_debug))
13246                 return FALSE;
13247
13248               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
13249                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
13250                       &input_debug, input_swap, info)))
13251                 return FALSE;
13252
13253               /* Loop through the external symbols.  For each one with
13254                  interesting information, try to find the symbol in
13255                  the linker global hash table and save the information
13256                  for the output external symbols.  */
13257               eraw_src = input_debug.external_ext;
13258               eraw_end = (eraw_src
13259                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
13260                              * input_swap->external_ext_size));
13261               for (;
13262                    eraw_src < eraw_end;
13263                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
13264                 {
13265                   EXTR ext;
13266                   const char *name;
13267                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
13268
13269                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
13270                   if (ext.asym.sc == scNil
13271                       || ext.asym.sc == scUndefined
13272                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
13273                     continue;
13274
13275                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
13276                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
13277                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
13278                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
13279                     continue;
13280
13281                   if (ext.ifd != -1)
13282                     {
13283                       BFD_ASSERT (ext.ifd
13284                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
13285                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
13286                     }
13287
13288                   h->esym = ext;
13289                 }
13290
13291               /* Free up the information we just read.  */
13292               free (input_debug.line);
13293               free (input_debug.external_dnr);
13294               free (input_debug.external_pdr);
13295               free (input_debug.external_sym);
13296               free (input_debug.external_opt);
13297               free (input_debug.external_aux);
13298               free (input_debug.ss);
13299               free (input_debug.ssext);
13300               free (input_debug.external_fdr);
13301               free (input_debug.external_rfd);
13302               free (input_debug.external_ext);
13303
13304               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13305                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13306               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13307             }
13308
13309           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
13310             {
13311               /* Create .rtproc section.  */
13312               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
13313               if (rtproc_sec == NULL)
13314                 {
13315                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
13316                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
13317
13318                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
13319                                                                    ".rtproc",
13320                                                                    flags);
13321                   if (rtproc_sec == NULL
13322                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
13323                     return FALSE;
13324                 }
13325
13326               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
13327                                                      info, rtproc_sec,
13328                                                      &debug))
13329                 return FALSE;
13330             }
13331
13332           /* Build the external symbol information.  */
13333           einfo.abfd = abfd;
13334           einfo.info = info;
13335           einfo.debug = &debug;
13336           einfo.swap = swap;
13337           einfo.failed = FALSE;
13338           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
13339                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
13340           if (einfo.failed)
13341             return FALSE;
13342
13343           /* Set the size of the .mdebug section.  */
13344           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
13345
13346           /* Skip this section later on (I don't think this currently
13347              matters, but someday it might).  */
13348           o->map_head.link_order = NULL;
13349
13350           mdebug_sec = o;
13351         }
13352
13353       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
13354         {
13355           const char *subname;
13356           unsigned int c;
13357           Elf32_gptab *tab;
13358           Elf32_External_gptab *ext_tab;
13359           unsigned int j;
13360
13361           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
13362              information describing how the small data area would
13363              change depending upon the -G switch.  These sections
13364              not used in executables files.  */
13365           if (! info->relocatable)
13366             {
13367               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13368                 {
13369                   asection *input_section;
13370
13371                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13372                     {
13373                       if (p->type == bfd_data_link_order)
13374                         continue;
13375                       abort ();
13376                     }
13377
13378                   input_section = p->u.indirect.section;
13379
13380                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13381                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13382                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13383                 }
13384
13385               /* Skip this section later on (I don't think this
13386                  currently matters, but someday it might).  */
13387               o->map_head.link_order = NULL;
13388
13389               /* Really remove the section.  */
13390               bfd_section_list_remove (abfd, o);
13391               --abfd->section_count;
13392
13393               continue;
13394             }
13395
13396           /* There is one gptab for initialized data, and one for
13397              uninitialized data.  */
13398           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
13399             gptab_data_sec = o;
13400           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
13401             gptab_bss_sec = o;
13402           else
13403             {
13404               (*_bfd_error_handler)
13405                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
13406                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
13407               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
13408               return FALSE;
13409             }
13410
13411           /* The linker script always combines .gptab.data and
13412              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
13413              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
13414              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
13415              case we must change the name of the output section.  */
13416           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
13417           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
13418             {
13419               if (o == gptab_data_sec)
13420                 o->name = ".gptab.data";
13421               else
13422                 o->name = ".gptab.bss";
13423               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
13424               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
13425             }
13426
13427           /* Set up the first entry.  */
13428           c = 1;
13429           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
13430           tab = bfd_malloc (amt);
13431           if (tab == NULL)
13432             return FALSE;
13433           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
13434           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
13435
13436           /* Combine the input sections.  */
13437           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
13438             {
13439               asection *input_section;
13440               bfd *input_bfd;
13441               bfd_size_type size;
13442               unsigned long last;
13443               bfd_size_type gpentry;
13444
13445               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
13446                 {
13447                   if (p->type == bfd_data_link_order)
13448                     continue;
13449                   abort ();
13450                 }
13451
13452               input_section = p->u.indirect.section;
13453               input_bfd = input_section->owner;
13454
13455               /* Combine the gptab entries for this input section one
13456                  by one.  We know that the input gptab entries are
13457                  sorted by ascending -G value.  */
13458               size = input_section->size;
13459               last = 0;
13460               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
13461                    gpentry < size;
13462                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
13463                 {
13464                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
13465                   Elf32_gptab int_gptab;
13466                   unsigned long val;
13467                   unsigned long add;
13468                   bfd_boolean exact;
13469                   unsigned int look;
13470
13471                   if (! (bfd_get_section_contents
13472                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
13473                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
13474                     {
13475                       free (tab);
13476                       return FALSE;
13477                     }
13478
13479                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
13480                                                 &int_gptab);
13481                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
13482                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
13483
13484                   exact = FALSE;
13485                   for (look = 1; look < c; look++)
13486                     {
13487                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
13488                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
13489
13490                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
13491                         exact = TRUE;
13492                     }
13493
13494                   if (! exact)
13495                     {
13496                       Elf32_gptab *new_tab;
13497                       unsigned int max;
13498
13499                       /* We need a new table entry.  */
13500                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
13501                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
13502                       if (new_tab == NULL)
13503                         {
13504                           free (tab);
13505                           return FALSE;
13506                         }
13507                       tab = new_tab;
13508                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
13509                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
13510
13511                       /* Merge in the size for the next smallest -G
13512                          value, since that will be implied by this new
13513                          value.  */
13514                       max = 0;
13515                       for (look = 1; look < c; look++)
13516                         {
13517                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
13518                               && (max == 0
13519                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
13520                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
13521                             max = look;
13522                         }
13523                       if (max != 0)
13524                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
13525                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
13526
13527                       ++c;
13528                     }
13529
13530                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
13531                 }
13532
13533               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
13534                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
13535               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
13536             }
13537
13538           /* The table must be sorted by -G value.  */
13539           if (c > 2)
13540             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
13541
13542           /* Swap out the table.  */
13543           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
13544           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
13545           if (ext_tab == NULL)
13546             {
13547               free (tab);
13548               return FALSE;
13549             }
13550
13551           for (j = 0; j < c; j++)
13552             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
13553           free (tab);
13554
13555           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
13556           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
13557
13558           /* Skip this section later on (I don't think this currently
13559              matters, but someday it might).  */
13560           o->map_head.link_order = NULL;
13561         }
13562     }
13563
13564   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
13565   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
13566     return FALSE;
13567
13568   /* Now write out the computed sections.  */
13569
13570   if (reginfo_sec != NULL)
13571     {
13572       Elf32_External_RegInfo ext;
13573
13574       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
13575       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
13576         return FALSE;
13577     }
13578
13579   if (mdebug_sec != NULL)
13580     {
13581       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
13582       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
13583                                                swap, info,
13584                                                mdebug_sec->filepos))
13585         return FALSE;
13586
13587       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
13588     }
13589
13590   if (gptab_data_sec != NULL)
13591     {
13592       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
13593                                       gptab_data_sec->contents,
13594                                       0, gptab_data_sec->size))
13595         return FALSE;
13596     }
13597
13598   if (gptab_bss_sec != NULL)
13599     {
13600       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
13601                                       gptab_bss_sec->contents,
13602                                       0, gptab_bss_sec->size))
13603         return FALSE;
13604     }
13605
13606   if (SGI_COMPAT (abfd))
13607     {
13608       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
13609       if (rtproc_sec != NULL)
13610         {
13611           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
13612                                           rtproc_sec->contents,
13613                                           0, rtproc_sec->size))
13614             return FALSE;
13615         }
13616     }
13617
13618   return TRUE;
13619 }
13620 \f
13621 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13622
13623 struct mips_mach_extension {
13624   unsigned long extension, base;
13625 };
13626
13627
13628 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13629    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13630
13631 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
13632   /* MIPS64r2 extensions.  */
13633   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13634   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13635   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13636
13637   /* MIPS64 extensions.  */
13638   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13639   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13640   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13641   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64 },
13642
13643   /* MIPS V extensions.  */
13644   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13645
13646   /* R10000 extensions.  */
13647   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13648   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13649   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13650
13651   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13652      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
13653      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
13654      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
13655      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
13656   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
13657   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
13658
13659   /* MIPS IV extensions.  */
13660   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
13661   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
13662   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
13663   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
13664   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
13665
13666   /* VR4100 extensions.  */
13667   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
13668   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
13669
13670   /* MIPS III extensions.  */
13671   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
13672   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
13673   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
13674   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
13675   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
13676   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
13677   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
13678   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
13679   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
13680   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
13681
13682   /* MIPS32 extensions.  */
13683   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
13684
13685   /* MIPS II extensions.  */
13686   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
13687   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
13688
13689   /* MIPS I extensions.  */
13690   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
13691   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
13692 };
13693
13694
13695 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
13696
13697 static bfd_boolean
13698 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
13699 {
13700   size_t i;
13701
13702   if (extension == base)
13703     return TRUE;
13704
13705   if (base == bfd_mach_mipsisa32
13706       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
13707     return TRUE;
13708
13709   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
13710       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
13711     return TRUE;
13712
13713   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
13714     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
13715       {
13716         extension = mips_mach_extensions[i].base;
13717         if (extension == base)
13718           return TRUE;
13719       }
13720
13721   return FALSE;
13722 }
13723
13724
13725 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
13726
13727 static bfd_boolean
13728 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
13729 {
13730   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
13731           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
13732           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
13733           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
13734           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
13735           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
13736           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
13737 }
13738
13739
13740 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
13741    there are conflicting attributes.  */
13742 static bfd_boolean
13743 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
13744 {
13745   obj_attribute *in_attr;
13746   obj_attribute *out_attr;
13747   bfd *abi_fp_bfd;
13748
13749   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
13750   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
13751   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != 0)
13752     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
13753
13754   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
13755     {
13756       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
13757       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
13758
13759       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
13760          initialized.  */
13761       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
13762
13763       return TRUE;
13764     }
13765
13766   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
13767      non-conflicting ones.  */
13768   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
13769   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13770     {
13771       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
13772       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
13773         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
13774       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != 0)
13775         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13776           {
13777           case 1:
13778             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13779               {
13780               case 2:
13781                 _bfd_error_handler
13782                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13783                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd, "-mdouble-float", "-msingle-float");
13784                 break;
13785
13786               case 3:
13787                 _bfd_error_handler
13788                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13789                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd, "-mhard-float", "-msoft-float");
13790                 break;
13791
13792               case 4:
13793                 _bfd_error_handler
13794                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13795                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13796                    "-mdouble-float", "-mips32r2 -mfp64");
13797                 break;
13798
13799               default:
13800                 _bfd_error_handler
13801                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
13802                      "%B uses unknown floating point ABI %d"),
13803                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13804                    "-mdouble-float", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13805                 break;
13806               }
13807             break;
13808
13809           case 2:
13810             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13811               {
13812               case 1:
13813                 _bfd_error_handler
13814                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13815                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd, "-msingle-float", "-mdouble-float");
13816                 break;
13817
13818               case 3:
13819                 _bfd_error_handler
13820                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13821                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd, "-mhard-float", "-msoft-float");
13822                 break;
13823
13824               case 4:
13825                 _bfd_error_handler
13826                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13827                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13828                    "-msingle-float", "-mips32r2 -mfp64");
13829                 break;
13830
13831               default:
13832                 _bfd_error_handler
13833                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
13834                      "%B uses unknown floating point ABI %d"),
13835                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13836                    "-msingle-float", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13837                 break;
13838               }
13839             break;
13840
13841           case 3:
13842             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13843               {
13844               case 1:
13845               case 2:
13846               case 4:
13847                 _bfd_error_handler
13848                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13849                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd, "-msoft-float", "-mhard-float");
13850                 break;
13851
13852               default:
13853                 _bfd_error_handler
13854                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
13855                      "%B uses unknown floating point ABI %d"),
13856                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13857                    "-msoft-float", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13858                 break;
13859               }
13860             break;
13861
13862           case 4:
13863             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13864               {
13865               case 1:
13866                 _bfd_error_handler
13867                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13868                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13869                    "-mips32r2 -mfp64", "-mdouble-float");
13870                 break;
13871
13872               case 2:
13873                 _bfd_error_handler
13874                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13875                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13876                    "-mips32r2 -mfp64", "-msingle-float");
13877                 break;
13878
13879               case 3:
13880                 _bfd_error_handler
13881                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
13882                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd, "-mhard-float", "-msoft-float");
13883                 break;
13884
13885               default:
13886                 _bfd_error_handler
13887                   (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
13888                      "%B uses unknown floating point ABI %d"),
13889                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13890                    "-mips32r2 -mfp64", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13891                 break;
13892               }
13893             break;
13894
13895           default:
13896             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
13897               {
13898               case 1:
13899                 _bfd_error_handler
13900                   (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
13901                      "(set by %B), %B uses %s"),
13902                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13903                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i, "-mdouble-float");
13904                 break;
13905
13906               case 2:
13907                 _bfd_error_handler
13908                   (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
13909                      "(set by %B), %B uses %s"),
13910                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13911                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i, "-msingle-float");
13912                 break;
13913
13914               case 3:
13915                 _bfd_error_handler
13916                   (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
13917                      "(set by %B), %B uses %s"),
13918                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13919                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i, "-msoft-float");
13920                 break;
13921
13922               case 4:
13923                 _bfd_error_handler
13924                   (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
13925                      "(set by %B), %B uses %s"),
13926                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13927                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i, "-mips32r2 -mfp64");
13928                 break;
13929
13930               default:
13931                 _bfd_error_handler
13932                   (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
13933                      "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
13934                    obfd, abi_fp_bfd, ibfd,
13935                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i,
13936                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
13937                 break;
13938               }
13939             break;
13940           }
13941     }
13942
13943   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
13944   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
13945
13946   return TRUE;
13947 }
13948
13949 /* Merge backend specific data from an object file to the output
13950    object file when linking.  */
13951
13952 bfd_boolean
13953 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
13954 {
13955   flagword old_flags;
13956   flagword new_flags;
13957   bfd_boolean ok;
13958   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
13959   asection *sec;
13960
13961   /* Check if we have the same endianness.  */
13962   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
13963     {
13964       (*_bfd_error_handler)
13965         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
13966          ibfd);
13967       return FALSE;
13968     }
13969
13970   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
13971     return TRUE;
13972
13973   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
13974     {
13975       (*_bfd_error_handler)
13976         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
13977          ibfd);
13978       return FALSE;
13979     }
13980
13981   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
13982     return FALSE;
13983
13984   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
13985   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
13986   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
13987
13988   if (! elf_flags_init (obfd))
13989     {
13990       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
13991       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
13992       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
13993         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
13994
13995       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
13996           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
13997               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
13998                                       bfd_get_mach (ibfd))))
13999         {
14000           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
14001                                    bfd_get_mach (ibfd)))
14002             return FALSE;
14003         }
14004
14005       return TRUE;
14006     }
14007
14008   /* Check flag compatibility.  */
14009
14010   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14011   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14012
14013   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14014      doesn't seem to matter.  */
14015   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14016   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14017
14018   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14019      just be able to ignore this.  */
14020   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14021   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14022
14023   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14024   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14025     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14026
14027   if (new_flags == old_flags)
14028     return TRUE;
14029
14030   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
14031      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
14032      actually cause any incompatibility.  */
14033   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
14034     {
14035       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
14036          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
14037          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
14038          not affect compatibility.  */
14039       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
14040           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
14041           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
14042           && (sec->size != 0
14043               || (strcmp (sec->name, ".text")
14044                   && strcmp (sec->name, ".data")
14045                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
14046         {
14047           null_input_bfd = FALSE;
14048           break;
14049         }
14050     }
14051   if (null_input_bfd)
14052     return TRUE;
14053
14054   ok = TRUE;
14055
14056   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14057       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14058     {
14059       (*_bfd_error_handler)
14060         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14061          ibfd);
14062       ok = TRUE;
14063     }
14064
14065   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14066     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14067   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14068     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14069
14070   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14071   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14072
14073   /* Compare the ISAs.  */
14074   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
14075     {
14076       (*_bfd_error_handler)
14077         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
14078          ibfd);
14079       ok = FALSE;
14080     }
14081   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
14082     {
14083       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
14084       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
14085         {
14086           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
14087              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
14088              OBFD as a 32-bit binary.  */
14089           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
14090           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
14091           elf_elfheader (obfd)->e_flags
14092             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14093
14094           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
14095              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
14096           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
14097               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
14098               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
14099             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
14100         }
14101       else
14102         {
14103           /* The ISAs aren't compatible.  */
14104           (*_bfd_error_handler)
14105             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
14106              ibfd,
14107              bfd_printable_name (ibfd),
14108              bfd_printable_name (obfd));
14109           ok = FALSE;
14110         }
14111     }
14112
14113   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14114   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14115
14116   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
14117      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
14118   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
14119       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
14120           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
14121     {
14122       /* Only error if both are set (to different values).  */
14123       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
14124           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
14125               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
14126         {
14127           (*_bfd_error_handler)
14128             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
14129              ibfd,
14130              elf_mips_abi_name (ibfd),
14131              elf_mips_abi_name (obfd));
14132           ok = FALSE;
14133         }
14134       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
14135       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
14136     }
14137
14138   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
14139      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
14140   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
14141     {
14142       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
14143       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
14144       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
14145       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
14146       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
14147       int m16_mis = old_micro && new_m16;
14148
14149       if (m16_mis || micro_mis)
14150         {
14151           (*_bfd_error_handler)
14152             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
14153              ibfd,
14154              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
14155              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
14156           ok = FALSE;
14157         }
14158
14159       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
14160
14161       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
14162       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
14163     }
14164
14165   /* Warn about any other mismatches */
14166   if (new_flags != old_flags)
14167     {
14168       (*_bfd_error_handler)
14169         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
14170          ibfd, (unsigned long) new_flags,
14171          (unsigned long) old_flags);
14172       ok = FALSE;
14173     }
14174
14175   if (! ok)
14176     {
14177       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
14178       return FALSE;
14179     }
14180
14181   return TRUE;
14182 }
14183
14184 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
14185
14186 bfd_boolean
14187 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
14188 {
14189   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
14190               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
14191
14192   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
14193   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
14194   return TRUE;
14195 }
14196
14197 char *
14198 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
14199 {
14200   switch (dtag)
14201     {
14202     default: return "";
14203     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
14204       return "MIPS_RLD_VERSION";
14205     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
14206       return "MIPS_TIME_STAMP";
14207     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
14208       return "MIPS_ICHECKSUM";
14209     case DT_MIPS_IVERSION:
14210       return "MIPS_IVERSION";
14211     case DT_MIPS_FLAGS:
14212       return "MIPS_FLAGS";
14213     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
14214       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
14215     case DT_MIPS_MSYM:
14216       return "MIPS_MSYM";
14217     case DT_MIPS_CONFLICT:
14218       return "MIPS_CONFLICT";
14219     case DT_MIPS_LIBLIST:
14220       return "MIPS_LIBLIST";
14221     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
14222       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
14223     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
14224       return "MIPS_CONFLICTNO";
14225     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
14226       return "MIPS_LIBLISTNO";
14227     case DT_MIPS_SYMTABNO:
14228       return "MIPS_SYMTABNO";
14229     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
14230       return "MIPS_UNREFEXTNO";
14231     case DT_MIPS_GOTSYM:
14232       return "MIPS_GOTSYM";
14233     case DT_MIPS_HIPAGENO:
14234       return "MIPS_HIPAGENO";
14235     case DT_MIPS_RLD_MAP:
14236       return "MIPS_RLD_MAP";
14237     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
14238       return "MIPS_DELTA_CLASS";
14239     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
14240       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
14241     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
14242       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
14243     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
14244       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
14245     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
14246       return "MIPS_DELTA_RELOC";
14247     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
14248       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
14249     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
14250       return "MIPS_DELTA_SYM";
14251     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
14252       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
14253     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
14254       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
14255     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
14256       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
14257     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
14258       return "MIPS_CXX_FLAGS";
14259     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
14260       return "MIPS_PIXIE_INIT";
14261     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
14262       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
14263     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
14264       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
14265     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
14266       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
14267     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
14268       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
14269     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
14270       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
14271     case DT_MIPS_OPTIONS:
14272       return "MIPS_OPTIONS";
14273     case DT_MIPS_INTERFACE:
14274       return "MIPS_INTERFACE";
14275     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
14276       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
14277     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
14278       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
14279     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
14280       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
14281     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
14282       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
14283     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
14284       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
14285     case DT_MIPS_GP_VALUE:
14286       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
14287     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
14288       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
14289     case DT_MIPS_PLTGOT:
14290       return "DT_MIPS_PLTGOT";
14291     case DT_MIPS_RWPLT:
14292       return "DT_MIPS_RWPLT";
14293     }
14294 }
14295
14296 bfd_boolean
14297 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
14298 {
14299   FILE *file = ptr;
14300
14301   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
14302
14303   /* Print normal ELF private data.  */
14304   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
14305
14306   /* xgettext:c-format */
14307   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
14308
14309   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
14310     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
14311   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
14312     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
14313   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
14314     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
14315   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
14316     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
14317   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
14318     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
14319   else if (ABI_N32_P (abfd))
14320     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
14321   else if (ABI_64_P (abfd))
14322     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
14323   else
14324     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
14325
14326   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
14327     fprintf (file, " [mips1]");
14328   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
14329     fprintf (file, " [mips2]");
14330   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
14331     fprintf (file, " [mips3]");
14332   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
14333     fprintf (file, " [mips4]");
14334   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
14335     fprintf (file, " [mips5]");
14336   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
14337     fprintf (file, " [mips32]");
14338   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
14339     fprintf (file, " [mips64]");
14340   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
14341     fprintf (file, " [mips32r2]");
14342   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
14343     fprintf (file, " [mips64r2]");
14344   else
14345     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
14346
14347   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14348     fprintf (file, " [mdmx]");
14349
14350   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14351     fprintf (file, " [mips16]");
14352
14353   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14354     fprintf (file, " [micromips]");
14355
14356   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
14357     fprintf (file, " [32bitmode]");
14358   else
14359     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
14360
14361   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
14362     fprintf (file, " [noreorder]");
14363
14364   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
14365     fprintf (file, " [PIC]");
14366
14367   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
14368     fprintf (file, " [CPIC]");
14369
14370   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
14371     fprintf (file, " [XGOT]");
14372
14373   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
14374     fprintf (file, " [UCODE]");
14375
14376   fputc ('\n', file);
14377
14378   return TRUE;
14379 }
14380
14381 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
14382 {
14383   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14384   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14385   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
14386   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14387   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
14388   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
14389   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
14390 };
14391
14392 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
14393    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
14394    definiton of the symbol.  */
14395 void
14396 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
14397                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
14398                                       bfd_boolean definition,
14399                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
14400 {
14401   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
14402     {
14403       unsigned char other;
14404
14405       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
14406       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
14407       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
14408     }
14409
14410   if (!definition
14411       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
14412     h->other |= STO_OPTIONAL;
14413 }
14414
14415 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
14416    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
14417 bfd_boolean
14418 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
14419 {
14420   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
14421 }
14422
14423 bfd_boolean
14424 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
14425 {
14426   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
14427           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
14428           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
14429 }
14430
14431 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
14432    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
14433
14434 bfd_vma
14435 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
14436                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
14437 {
14438   return (plt->vma
14439           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
14440           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
14441 }
14442
14443 void
14444 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
14445 {
14446   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14447   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
14448
14449   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
14450   if (link_info)
14451     {
14452       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
14453       BFD_ASSERT (htab != NULL);
14454
14455       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
14456         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
14457     }
14458 }