Add c-format tags to translatable strings with more than one argument-using formattin...
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   long min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   long max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
319      symbol without a GOT entry.  */
320   long max_non_got_dynindx;
321 };
322
323 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
324    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
325    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
326    processing.  */
327
328 struct plt_entry
329 {
330   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
331   bfd_vma stub_offset;
332
333   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma mips_offset;
335
336   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma comp_offset;
338
339   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
340   bfd_vma gotplt_index;
341
342   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
343   unsigned int need_mips : 1;
344
345   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
346   unsigned int need_comp : 1;
347 };
348
349 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
350    the global hash table.  */
351
352 struct mips_elf_link_hash_entry
353 {
354   struct elf_link_hash_entry root;
355
356   /* External symbol information.  */
357   EXTR esym;
358
359   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
360   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
361
362   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
363      this symbol.  */
364   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
365
366   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
367      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
368   asection *fn_stub;
369
370   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
371      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
372   asection *call_stub;
373
374   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
375      being called returns a floating point value.  */
376   asection *call_fp_stub;
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   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
415   unsigned int use_plt_entry : 1;
416 };
417
418 /* MIPS ELF linker hash table.  */
419
420 struct mips_elf_link_hash_table
421 {
422   struct elf_link_hash_table root;
423
424   /* The number of .rtproc entries.  */
425   bfd_size_type procedure_count;
426
427   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
428   bfd_size_type compact_rel_size;
429
430   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
431      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
432   bfd_boolean use_rld_obj_head;
433
434   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
435   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
436
437   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
438   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
439
440   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
441   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
442
443   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
444   bfd_boolean insn32;
445
446   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
447   bfd_boolean is_vxworks;
448
449   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
450   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
451
452   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
453      being used.  */
454   asection *srelbss;
455   asection *sdynbss;
456   asection *srelplt;
457   asection *srelplt2;
458   asection *sgotplt;
459   asection *splt;
460   asection *sstubs;
461   asection *sgot;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1812           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1813               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1814           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1815               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1816 }
1817
1818 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1819    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1820
1821 static bfd_vma
1822 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1823                           asection **sec)
1824 {
1825   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1826     {
1827       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1828       *sec = stub->h->fn_stub;
1829       return 0;
1830     }
1831   else
1832     {
1833       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1834       return stub->h->root.root.u.def.value;
1835     }
1836 }
1837
1838 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1839    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1840    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1841
1842 static bfd_boolean
1843 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1844                          struct bfd_link_info *info)
1845 {
1846   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1847   char *name;
1848   asection *s, *input_section;
1849   unsigned int align;
1850
1851   htab = mips_elf_hash_table (info);
1852   if (htab == NULL)
1853     return FALSE;
1854
1855   /* Create a unique name for the new section.  */
1856   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1857   if (name == NULL)
1858     return FALSE;
1859   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1860
1861   /* Create the section.  */
1862   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1863   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1864                               input_section->output_section);
1865   if (s == NULL)
1866     return FALSE;
1867
1868   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1869   align = input_section->alignment_power;
1870   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1871     return FALSE;
1872   if (align > 3)
1873     s->size = (1 << align) - 8;
1874
1875   /* Create a symbol for the stub.  */
1876   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1877   stub->stub_section = s;
1878   stub->offset = s->size;
1879
1880   /* Allocate room for it.  */
1881   s->size += 8;
1882   return TRUE;
1883 }
1884
1885 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1886    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1887    the function symbol to it.  */
1888
1889 static bfd_boolean
1890 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1891                               struct bfd_link_info *info)
1892 {
1893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1894   asection *s;
1895
1896   htab = mips_elf_hash_table (info);
1897   if (htab == NULL)
1898     return FALSE;
1899
1900   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1901   s = htab->strampoline;
1902   if (s == NULL)
1903     {
1904       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1905       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1906                                   input_section->output_section);
1907       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1908         return FALSE;
1909       htab->strampoline = s;
1910     }
1911
1912   /* Create a symbol for the stub.  */
1913   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1914   stub->stub_section = s;
1915   stub->offset = s->size;
1916
1917   /* Allocate room for it.  */
1918   s->size += 16;
1919   return TRUE;
1920 }
1921
1922 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1923    appropriate stub exists and point H at it.  */
1924
1925 static bfd_boolean
1926 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1927                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1928 {
1929   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1930   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1931   bfd_boolean use_trampoline_p;
1932   asection *s;
1933   bfd_vma value;
1934   void **slot;
1935
1936   /* Describe the stub we want.  */
1937   search.stub_section = NULL;
1938   search.offset = 0;
1939   search.h = h;
1940
1941   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1942   htab = mips_elf_hash_table (info);
1943   if (htab == NULL)
1944     return FALSE;
1945
1946   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1947   if (slot == NULL)
1948     return FALSE;
1949
1950   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1951   if (stub != NULL)
1952     {
1953       /* We can reuse the existing stub.  */
1954       h->la25_stub = stub;
1955       return TRUE;
1956     }
1957
1958   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1959   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1960   if (stub == NULL)
1961     return FALSE;
1962   *stub = search;
1963   *slot = stub;
1964
1965   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1966      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1967   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1968   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
1969     value &= ~1;
1970   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1971
1972   h->la25_stub = stub;
1973   return (use_trampoline_p
1974           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1975           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1976 }
1977
1978 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1979    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1980
1981 static bfd_boolean
1982 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1983 {
1984   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1985
1986   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1987   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1988     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1989
1990   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1991     {
1992       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1993          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1994       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1995         return TRUE;
1996
1997       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1998          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1999          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2000          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2001          stub.  */
2002       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2003         {
2004           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2005             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2006         }
2007       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2008         {
2009           hti->error = TRUE;
2010           return FALSE;
2011         }
2012     }
2013   return TRUE;
2014 }
2015 \f
2016 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2017    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2018    are 32 bits.
2019
2020    The format of these instructions is:
2021
2022    +--------------+--------------------------------+
2023    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2024    +--------------+--------------------------------+
2025    |                Immediate  15:0                |
2026    +-----------------------------------------------+
2027
2028    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2029    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2030
2031    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2032    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2033    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2034    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2035    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2036    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2037    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2038    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2039    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2040    This is so that a disassembler can recognize the jal
2041    instruction.
2042
2043    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2044    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2045    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2046    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2047    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2048    value as two 16-bit values.
2049
2050    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2051    defined as
2052
2053    big-endian:
2054    +--------+----------------------+
2055    |        |                      |
2056    |        |    targ26-16         |
2057    |31    26|25                   0|
2058    +--------+----------------------+
2059
2060    little-endian:
2061    +----------+------+-------------+
2062    |          |      |             |
2063    |  sub1    |      |     sub2    |
2064    |0        9|10  15|16         31|
2065    +----------+--------------------+
2066    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2067    ((sub1 << 16) | sub2)).
2068
2069    When producing a relocatable object file, the calculation is
2070    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2071    When producing a fully linked file, the calculation is
2072    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2073    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2074
2075    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2076    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2077    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2078    immediate fields:
2079
2080         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2081         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2082         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2083         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2084         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2085
2086    A typical instruction will have a format like this:
2087
2088    +--------------+--------------------------------+
2089    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2090    +--------------+--------------------------------+
2091    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2092    +--------------+--------------------------------+
2093
2094    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2095    opcode.
2096
2097    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2098    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2099    little-endian system.
2100
2101    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2102    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2103    shuffling is done as with the relocations above.  */
2104
2105 static inline bfd_boolean
2106 mips16_reloc_p (int r_type)
2107 {
2108   switch (r_type)
2109     {
2110     case R_MIPS16_26:
2111     case R_MIPS16_GPREL:
2112     case R_MIPS16_GOT16:
2113     case R_MIPS16_CALL16:
2114     case R_MIPS16_HI16:
2115     case R_MIPS16_LO16:
2116     case R_MIPS16_TLS_GD:
2117     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2118     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2119     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2120     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2121     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2122     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2123     case R_MIPS16_PC16_S1:
2124       return TRUE;
2125
2126     default:
2127       return FALSE;
2128     }
2129 }
2130
2131 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2132
2133 static inline bfd_boolean
2134 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2135 {
2136   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2137 }
2138
2139 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2140    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2141    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2142
2143 static inline bfd_boolean
2144 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2145 {
2146   return (micromips_reloc_p (r_type)
2147           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2148           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2149 }
2150
2151 static inline bfd_boolean
2152 got16_reloc_p (int r_type)
2153 {
2154   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2155           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2156           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2157 }
2158
2159 static inline bfd_boolean
2160 call16_reloc_p (int r_type)
2161 {
2162   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2163           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2164           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2165 }
2166
2167 static inline bfd_boolean
2168 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2169 {
2170   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2171 }
2172
2173 static inline bfd_boolean
2174 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2175 {
2176   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2177 }
2178
2179 static inline bfd_boolean
2180 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2181 {
2182   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2183 }
2184
2185 static inline bfd_boolean
2186 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2187 {
2188   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2189 }
2190
2191 static inline bfd_boolean
2192 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2193 {
2194   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2195 }
2196
2197 static inline bfd_boolean
2198 hi16_reloc_p (int r_type)
2199 {
2200   return (r_type == R_MIPS_HI16
2201           || r_type == R_MIPS16_HI16
2202           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2203           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2204 }
2205
2206 static inline bfd_boolean
2207 lo16_reloc_p (int r_type)
2208 {
2209   return (r_type == R_MIPS_LO16
2210           || r_type == R_MIPS16_LO16
2211           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2212           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2213 }
2214
2215 static inline bfd_boolean
2216 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2217 {
2218   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2219 }
2220
2221 static inline bfd_boolean
2222 jal_reloc_p (int r_type)
2223 {
2224   return (r_type == R_MIPS_26
2225           || r_type == R_MIPS16_26
2226           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2227 }
2228
2229 static inline bfd_boolean
2230 b_reloc_p (int r_type)
2231 {
2232   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2233           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2234           || r_type == R_MIPS_PC16
2235           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2236           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2239           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2246           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2247 }
2248
2249 static inline bfd_boolean
2250 branch_reloc_p (int r_type)
2251 {
2252   return (r_type == R_MIPS_26
2253           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2254           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2255           || r_type == R_MIPS_PC16
2256           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2257 }
2258
2259 static inline bfd_boolean
2260 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2261 {
2262   return (r_type == R_MIPS16_26
2263           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2264 }
2265
2266 static inline bfd_boolean
2267 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2268 {
2269   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2270           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2271           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2272           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2273 }
2274
2275 static inline bfd_boolean
2276 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2277 {
2278   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2279           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2280           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2281 }
2282
2283 static inline bfd_boolean
2284 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2285 {
2286   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2287           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2288           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2289 }
2290
2291 static inline bfd_boolean
2292 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2293 {
2294   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2295           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2296           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2297 }
2298
2299 void
2300 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2301                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2302 {
2303   bfd_vma first, second, val;
2304
2305   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2306     return;
2307
2308   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2309   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2310   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2311   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2312     val = first << 16 | second;
2313   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2314     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2315            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2316   else
2317     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2318            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2319   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2320 }
2321
2322 void
2323 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2324                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2325 {
2326   bfd_vma first, second, val;
2327
2328   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2329     return;
2330
2331   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2332   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2333     {
2334       second = val & 0xffff;
2335       first = val >> 16;
2336     }
2337   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2338     {
2339       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2340       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2341     }
2342   else
2343     {
2344       second = val & 0xffff;
2345       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2346                | ((val >> 21) & 0x1f);
2347     }
2348   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2349   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2350 }
2351
2352 bfd_reloc_status_type
2353 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2354                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2355                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2356 {
2357   bfd_vma relocation;
2358   bfd_signed_vma val;
2359   bfd_reloc_status_type status;
2360
2361   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2362     relocation = 0;
2363   else
2364     relocation = symbol->value;
2365
2366   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2367   relocation += symbol->section->output_offset;
2368
2369   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2370     return bfd_reloc_outofrange;
2371
2372   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2373   val = reloc_entry->addend;
2374
2375   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2376
2377   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2378      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2379      an external symbol.  */
2380   if (! relocatable
2381       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2382     val += relocation - gp;
2383
2384   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2385     {
2386       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2387                                        (bfd_byte *) data
2388                                        + reloc_entry->address);
2389       if (status != bfd_reloc_ok)
2390         return status;
2391     }
2392   else
2393     reloc_entry->addend = val;
2394
2395   if (relocatable)
2396     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2397
2398   return bfd_reloc_ok;
2399 }
2400
2401 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2402    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2403    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2404    INPUT_SECTION.  */
2405
2406 struct mips_hi16
2407 {
2408   struct mips_hi16 *next;
2409   bfd_byte *data;
2410   asection *input_section;
2411   arelent rel;
2412 };
2413
2414 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2415
2416 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2417
2418 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2419    calculate the correct value once we've seen the partnering
2420    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2421
2422    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2423    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2424    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2425    simplies the relocation handling in gcc.  */
2426
2427 bfd_reloc_status_type
2428 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2429                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2430                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2431                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2432 {
2433   struct mips_hi16 *n;
2434
2435   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2436     return bfd_reloc_outofrange;
2437
2438   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2439   if (n == NULL)
2440     return bfd_reloc_outofrange;
2441
2442   n->next = mips_hi16_list;
2443   n->data = data;
2444   n->input_section = input_section;
2445   n->rel = *reloc_entry;
2446   mips_hi16_list = n;
2447
2448   if (output_bfd != NULL)
2449     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2450
2451   return bfd_reloc_ok;
2452 }
2453
2454 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2455    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2456    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2457
2458 bfd_reloc_status_type
2459 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2460                            void *data, asection *input_section,
2461                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2462 {
2463   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2464       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2465       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2466     /* The relocation is against a global symbol.  */
2467     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2468                                         input_section, output_bfd,
2469                                         error_message);
2470
2471   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2472                                    input_section, output_bfd, error_message);
2473 }
2474
2475 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2476    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2477    any partnering high-part relocations as well.  */
2478
2479 bfd_reloc_status_type
2480 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2481                           void *data, asection *input_section,
2482                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2483 {
2484   bfd_vma vallo;
2485   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2486
2487   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2488     return bfd_reloc_outofrange;
2489
2490   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2491                                  location);
2492   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2493   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2494                                location);
2495
2496   while (mips_hi16_list != NULL)
2497     {
2498       bfd_reloc_status_type ret;
2499       struct mips_hi16 *hi;
2500
2501       hi = mips_hi16_list;
2502
2503       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2504          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2505          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2506          relocations can also be used with global symbols, their howto
2507          has a rightshift of 0.  */
2508       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2509         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2510       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2511         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2512       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2513         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2514
2515       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2516          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2517       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2518
2519       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2520                                          hi->input_section, output_bfd,
2521                                          error_message);
2522       if (ret != bfd_reloc_ok)
2523         return ret;
2524
2525       mips_hi16_list = hi->next;
2526       free (hi);
2527     }
2528
2529   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2530                                       input_section, output_bfd,
2531                                       error_message);
2532 }
2533
2534 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2535    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2536    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2537
2538 bfd_reloc_status_type
2539 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2540                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2541                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2542                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2543 {
2544   bfd_signed_vma val;
2545   bfd_reloc_status_type status;
2546   bfd_boolean relocatable;
2547
2548   relocatable = (output_bfd != NULL);
2549
2550   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2551     return bfd_reloc_outofrange;
2552
2553   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2554   val = 0;
2555   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2556     {
2557       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2558          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2559          offset or address.  */
2560       val += symbol->section->output_section->vma;
2561       val += symbol->section->output_offset;
2562     }
2563
2564   if (!relocatable)
2565     {
2566       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2567          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2568       val += symbol->value;
2569       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2570         {
2571           val -= input_section->output_section->vma;
2572           val -= input_section->output_offset;
2573           val -= reloc_entry->address;
2574         }
2575     }
2576
2577   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2578      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2579      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2580      VAL to the relocation field itself.  */
2581   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2582     reloc_entry->addend += val;
2583   else
2584     {
2585       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2586
2587       /* Add in the separate addend, if any.  */
2588       val += reloc_entry->addend;
2589
2590       /* Add VAL to the relocation field.  */
2591       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2592                                      location);
2593       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2594                                        location);
2595       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2596                                    location);
2597
2598       if (status != bfd_reloc_ok)
2599         return status;
2600     }
2601
2602   if (relocatable)
2603     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2604
2605   return bfd_reloc_ok;
2606 }
2607 \f
2608 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2609    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2610
2611 static void
2612 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2613                               Elf32_gptab *in)
2614 {
2615   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2616   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2617 }
2618
2619 static void
2620 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2621                                Elf32_External_gptab *ex)
2622 {
2623   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2624   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2625 }
2626
2627 static void
2628 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2629                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2630 {
2631   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2636   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2637 }
2638
2639 static void
2640 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2641                            Elf32_External_crinfo *ex)
2642 {
2643   unsigned long l;
2644
2645   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2646        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2647        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2648        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2649   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2650   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2651   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2652 }
2653 \f
2654 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2655    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2656    BFD, so they are globally visible.  */
2657
2658 void
2659 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2660                                 Elf32_RegInfo *in)
2661 {
2662   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2663   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2664   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2665   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2666   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2667   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2668 }
2669
2670 void
2671 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2672                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2673 {
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2678   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2679   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2680 }
2681
2682 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2683    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2684    them in and out.  They are globally visible because they are used
2685    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2686    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2687
2688 void
2689 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2690                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2691 {
2692   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2693   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2694   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2695   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2696   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2697   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2698   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2699 }
2700
2701 void
2702 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2703                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2704 {
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2708   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2709   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2710   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2711   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2712 }
2713
2714 /* Swap in an options header.  */
2715
2716 void
2717 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2718                               Elf_Internal_Options *in)
2719 {
2720   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2721   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2722   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2723   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2724 }
2725
2726 /* Swap out an options header.  */
2727
2728 void
2729 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2730                                Elf_External_Options *ex)
2731 {
2732   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2734   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2736 }
2737
2738 /* Swap in an abiflags structure.  */
2739
2740 void
2741 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2742                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2743                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2744 {
2745   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2746   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2747   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2748   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2749   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2750   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2751   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2752   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2753   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2754   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2755   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2756 }
2757
2758 /* Swap out an abiflags structure.  */
2759
2760 void
2761 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2762                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2763                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2764 {
2765   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2769   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2770   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2771   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2775   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2776 }
2777 \f
2778 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2779    entries by increasing r_symndx value.  */
2780
2781 static int
2782 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2783 {
2784   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2785   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2786   int diff;
2787
2788   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2789   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2790
2791   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2792   if (diff != 0)
2793     return diff;
2794
2795   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2796     return -1;
2797   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2798     return 1;
2799   return 0;
2800 }
2801
2802 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2803
2804 static int
2805 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2806                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2807 {
2808 #ifdef BFD64
2809   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2810   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2811
2812   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2813     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2814   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2815     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2816
2817   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2818     return -1;
2819   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2820     return 1;
2821
2822   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2823     return -1;
2824   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2825     return 1;
2826   return 0;
2827 #else
2828   abort ();
2829 #endif
2830 }
2831
2832
2833 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2834    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2835    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2836    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2837    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2838    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2839    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2840    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2841    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2842    required by relocation until we relocate the sections.
2843    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2844    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2845    when generating a final executable.  */
2846
2847 static bfd_boolean
2848 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2849 {
2850   struct extsym_info *einfo = data;
2851   bfd_boolean strip;
2852   asection *sec, *output_section;
2853
2854   if (h->root.indx == -2)
2855     strip = FALSE;
2856   else if ((h->root.def_dynamic
2857             || h->root.ref_dynamic
2858             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2859            && !h->root.def_regular
2860            && !h->root.ref_regular)
2861     strip = TRUE;
2862   else if (einfo->info->strip == strip_all
2863            || (einfo->info->strip == strip_some
2864                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2865                                    h->root.root.root.string,
2866                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2867     strip = TRUE;
2868   else
2869     strip = FALSE;
2870
2871   if (strip)
2872     return TRUE;
2873
2874   if (h->esym.ifd == -2)
2875     {
2876       h->esym.jmptbl = 0;
2877       h->esym.cobol_main = 0;
2878       h->esym.weakext = 0;
2879       h->esym.reserved = 0;
2880       h->esym.ifd = ifdNil;
2881       h->esym.asym.value = 0;
2882       h->esym.asym.st = stGlobal;
2883
2884       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2885           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2886         {
2887           const char *name;
2888
2889           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2890              special symbols.  */
2891           name = h->root.root.root.string;
2892           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2893               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2894             {
2895               h->esym.asym.sc = scData;
2896               h->esym.asym.st = stLabel;
2897               h->esym.asym.value = 0;
2898             }
2899           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2900             {
2901               h->esym.asym.sc = scAbs;
2902               h->esym.asym.st = stLabel;
2903               h->esym.asym.value =
2904                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2905             }
2906           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2907             {
2908               h->esym.asym.sc = scAbs;
2909               h->esym.asym.st = stLabel;
2910               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2911             }
2912           else
2913             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2914         }
2915       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2916           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2917         h->esym.asym.sc = scAbs;
2918       else
2919         {
2920           const char *name;
2921
2922           sec = h->root.root.u.def.section;
2923           output_section = sec->output_section;
2924
2925           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2926              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2927           if (output_section == NULL)
2928             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2929           else
2930             {
2931               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2932
2933               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2934                 h->esym.asym.sc = scText;
2935               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2936                 h->esym.asym.sc = scData;
2937               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2938                 h->esym.asym.sc = scSData;
2939               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2940                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scRData;
2942               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scBss;
2944               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2945                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2946               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2947                 h->esym.asym.sc = scInit;
2948               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2949                 h->esym.asym.sc = scFini;
2950               else
2951                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2952             }
2953         }
2954
2955       h->esym.asym.reserved = 0;
2956       h->esym.asym.index = indexNil;
2957     }
2958
2959   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2960     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2961   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2962            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2963     {
2964       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2965         h->esym.asym.sc = scBss;
2966       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2967         h->esym.asym.sc = scSBss;
2968
2969       sec = h->root.root.u.def.section;
2970       output_section = sec->output_section;
2971       if (output_section != NULL)
2972         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2973                               + sec->output_offset
2974                               + output_section->vma);
2975       else
2976         h->esym.asym.value = 0;
2977     }
2978   else
2979     {
2980       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2981
2982       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2983         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2984
2985       if (hd->needs_lazy_stub)
2986         {
2987           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2988           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2989           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2990           h->esym.asym.st = stProc;
2991           sec = hd->root.root.u.def.section;
2992           if (sec == NULL)
2993             h->esym.asym.value = 0;
2994           else
2995             {
2996               output_section = sec->output_section;
2997               if (output_section != NULL)
2998                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2999                                       + sec->output_offset
3000                                       + output_section->vma);
3001               else
3002                 h->esym.asym.value = 0;
3003             }
3004         }
3005     }
3006
3007   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3008                                       h->root.root.root.string,
3009                                       &h->esym))
3010     {
3011       einfo->failed = TRUE;
3012       return FALSE;
3013     }
3014
3015   return TRUE;
3016 }
3017
3018 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3019
3020 static int
3021 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3022 {
3023   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3024   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3025
3026   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3027 }
3028 \f
3029 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3030
3031 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3032    hash number.  */
3033
3034 static INLINE hashval_t
3035 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3036 {
3037 #ifdef BFD64
3038   return addr + (addr >> 32);
3039 #else
3040   return addr;
3041 #endif
3042 }
3043
3044 static hashval_t
3045 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3046 {
3047   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3048
3049   return (entry->symndx
3050           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3051           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3052              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3053              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3054                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3055              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3056 }
3057
3058 static int
3059 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3060 {
3061   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3062   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3063
3064   return (e1->symndx == e2->symndx
3065           && e1->tls_type == e2->tls_type
3066           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3067               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3068               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3069                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3070               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3071 }
3072
3073 static hashval_t
3074 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3075 {
3076   const struct mips_got_page_ref *ref;
3077
3078   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3079   return ((ref->symndx >= 0
3080            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3081            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3082           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3083 }
3084
3085 static int
3086 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3087 {
3088   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3089
3090   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3091   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3092   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3093           && (ref1->symndx < 0
3094               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3095               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3096           && ref1->addend == ref2->addend);
3097 }
3098
3099 static hashval_t
3100 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3101 {
3102   const struct mips_got_page_entry *entry;
3103
3104   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3105   return entry->sec->id;
3106 }
3107
3108 static int
3109 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3110 {
3111   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3112
3113   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3114   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3115   return entry1->sec == entry2->sec;
3116 }
3117 \f
3118 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3119
3120 static struct mips_got_info *
3121 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3122 {
3123   struct mips_got_info *g;
3124
3125   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3126   if (g == NULL)
3127     return NULL;
3128
3129   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3130                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3131   if (g->got_entries == NULL)
3132     return NULL;
3133
3134   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3135                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3136   if (g->got_page_refs == NULL)
3137     return NULL;
3138
3139   return g;
3140 }
3141
3142 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3143    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3144
3145 static struct mips_got_info *
3146 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3147 {
3148   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3149
3150   if (!is_mips_elf (abfd))
3151     return NULL;
3152
3153   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3154   if (!tdata->got && create_p)
3155     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3156   return tdata->got;
3157 }
3158
3159 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3160
3161 static void
3162 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3163 {
3164   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3165
3166   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3167   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3168   if (tdata->got)
3169     {
3170       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3171          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3172       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3173       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3174       if (tdata->got->got_page_entries)
3175         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3176     }
3177   tdata->got = g;
3178 }
3179
3180 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3181    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3182    if creation fails.  */
3183
3184 static asection *
3185 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3186 {
3187   const char *dname;
3188   asection *sreloc;
3189   bfd *dynobj;
3190
3191   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3192   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3193   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3194   if (sreloc == NULL && create_p)
3195     {
3196       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3197                                                    (SEC_ALLOC
3198                                                     | SEC_LOAD
3199                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3200                                                     | SEC_IN_MEMORY
3201                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3202                                                     | SEC_READONLY));
3203       if (sreloc == NULL
3204           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3205                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3206         return NULL;
3207     }
3208   return sreloc;
3209 }
3210
3211 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3212
3213 static int
3214 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3215 {
3216   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_GD;
3218
3219   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3220     return GOT_TLS_LDM;
3221
3222   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3223     return GOT_TLS_IE;
3224
3225   return GOT_TLS_NONE;
3226 }
3227
3228 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3229
3230 static int
3231 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3232 {
3233   switch (type)
3234     {
3235     case GOT_TLS_GD:
3236     case GOT_TLS_LDM:
3237       return 2;
3238
3239     case GOT_TLS_IE:
3240       return 1;
3241
3242     case GOT_TLS_NONE:
3243       return 0;
3244     }
3245   abort ();
3246 }
3247
3248 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3249    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3250    is NULL).  */
3251
3252 static int
3253 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3254                      struct elf_link_hash_entry *h)
3255 {
3256   int indx = 0;
3257   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3258   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3259
3260   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3261       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3262     indx = h->dynindx;
3263
3264   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3265       && (h == NULL
3266           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3267           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3268     need_relocs = TRUE;
3269
3270   if (!need_relocs)
3271     return 0;
3272
3273   switch (tls_type)
3274     {
3275     case GOT_TLS_GD:
3276       return indx != 0 ? 2 : 1;
3277
3278     case GOT_TLS_IE:
3279       return 1;
3280
3281     case GOT_TLS_LDM:
3282       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3283
3284     default:
3285       return 0;
3286     }
3287 }
3288
3289 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3290    to G.  */
3291
3292 static void
3293 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3294                           struct mips_got_info *g,
3295                           struct mips_got_entry *entry)
3296 {
3297   if (entry->tls_type)
3298     {
3299       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3300       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3301                                         entry->symndx < 0
3302                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3303     }
3304   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3305     g->local_gotno += 1;
3306   else
3307     g->global_gotno += 1;
3308 }
3309
3310 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3311
3312 static void
3313 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3314                                     asection *sreloc,
3315                                     unsigned long reloc_index,
3316                                     unsigned long indx,
3317                                     int r_type,
3318                                     bfd_vma offset)
3319 {
3320   Elf_Internal_Rela rel[3];
3321
3322   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3323
3324   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3325   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3326
3327   if (ABI_64_P (output_bfd))
3328     {
3329       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3330         (output_bfd, &rel[0],
3331          (sreloc->contents
3332           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3333     }
3334   else
3335     bfd_elf32_swap_reloc_out
3336       (output_bfd, &rel[0],
3337        (sreloc->contents
3338         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3339 }
3340
3341 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3342
3343 static void
3344 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3345                                struct mips_got_entry *entry,
3346                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3347                                bfd_vma value)
3348 {
3349   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3350   int indx;
3351   asection *sreloc, *sgot;
3352   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3353   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3354
3355   htab = mips_elf_hash_table (info);
3356   if (htab == NULL)
3357     return;
3358
3359   sgot = htab->sgot;
3360
3361   indx = 0;
3362   if (h != NULL)
3363     {
3364       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3365
3366       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3367                                            &h->root)
3368           && (!bfd_link_pic (info)
3369               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3370         indx = h->root.dynindx;
3371     }
3372
3373   if (entry->tls_initialized)
3374     return;
3375
3376   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3377       && (h == NULL
3378           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3379           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3380     need_relocs = TRUE;
3381
3382   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3383      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3384      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3385   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3386               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3387
3388   /* Emit necessary relocations.  */
3389   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3390   got_offset = entry->gotidx;
3391
3392   switch (entry->tls_type)
3393     {
3394     case GOT_TLS_GD:
3395       /* General Dynamic.  */
3396       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3397
3398       if (need_relocs)
3399         {
3400           mips_elf_output_dynamic_relocation
3401             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3402              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3403              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3404
3405           if (indx)
3406             mips_elf_output_dynamic_relocation
3407               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3408                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3409                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3410           else
3411             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3412                                sgot->contents + got_offset2);
3413         }
3414       else
3415         {
3416           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3417                              sgot->contents + got_offset);
3418           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3419                              sgot->contents + got_offset2);
3420         }
3421       break;
3422
3423     case GOT_TLS_IE:
3424       /* Initial Exec model.  */
3425       if (need_relocs)
3426         {
3427           if (indx == 0)
3428             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3429                                sgot->contents + got_offset);
3430           else
3431             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3432                                sgot->contents + got_offset);
3433
3434           mips_elf_output_dynamic_relocation
3435             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3436              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3437              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3438         }
3439       else
3440         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3441                            sgot->contents + got_offset);
3442       break;
3443
3444     case GOT_TLS_LDM:
3445       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3446          bias by DTP_OFFSET.  */
3447       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3448                          sgot->contents + got_offset
3449                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3450
3451       if (!bfd_link_pic (info))
3452         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3453                            sgot->contents + got_offset);
3454       else
3455         mips_elf_output_dynamic_relocation
3456           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3457            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3458            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3459       break;
3460
3461     default:
3462       abort ();
3463     }
3464
3465   entry->tls_initialized = TRUE;
3466 }
3467
3468 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3469    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3470    will be negative.  */
3471
3472 static bfd_vma
3473 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3474                        struct elf_link_hash_entry *h)
3475 {
3476   bfd_vma got_address, got_value;
3477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3478
3479   htab = mips_elf_hash_table (info);
3480   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3481
3482   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3483   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3484
3485   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3486   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3487                  + htab->sgotplt->output_offset
3488                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3489                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3490
3491   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3492   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3493                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3494                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3495
3496   return got_address - got_value;
3497 }
3498
3499 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3500    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3501    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3502    offset can be found.  */
3503
3504 static bfd_vma
3505 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3506                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3507                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3508 {
3509   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3510   struct mips_got_entry *entry;
3511
3512   htab = mips_elf_hash_table (info);
3513   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3514
3515   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3516                                            r_symndx, h, r_type);
3517   if (!entry)
3518     return MINUS_ONE;
3519
3520   if (entry->tls_type)
3521     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3522   return entry->gotidx;
3523 }
3524
3525 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3526
3527 static bfd_vma
3528 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3529                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3530 {
3531   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3532   long global_got_dynindx;
3533   struct mips_got_info *g;
3534   bfd_vma got_index;
3535
3536   htab = mips_elf_hash_table (info);
3537   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3538
3539   global_got_dynindx = 0;
3540   if (htab->global_gotsym != NULL)
3541     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3542
3543   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3544      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3545      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3546      GOT offset.  */
3547   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3548   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3549   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3550                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3551   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3552
3553   return got_index;
3554 }
3555
3556 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3557    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3558
3559 static bfd_vma
3560 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3561                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3562 {
3563   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3564   struct mips_got_info *g;
3565   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3566   bfd_vma gotidx;
3567
3568   htab = mips_elf_hash_table (info);
3569   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3570
3571   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3572   BFD_ASSERT (g);
3573
3574   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3575   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3576     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3577
3578   lookup.abfd = ibfd;
3579   lookup.symndx = -1;
3580   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3581   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3582   BFD_ASSERT (entry);
3583
3584   gotidx = entry->gotidx;
3585   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3586
3587   if (lookup.tls_type)
3588     {
3589       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3590
3591       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3592            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3593           && h->root.u.def.section->output_section)
3594         value = (h->root.u.def.value
3595                  + h->root.u.def.section->output_offset
3596                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3597
3598       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3599     }
3600   return gotidx;
3601 }
3602
3603 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3604    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3605    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3606    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3607    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3608
3609 static bfd_vma
3610 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3611                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3612 {
3613   bfd_vma page, got_index;
3614   struct mips_got_entry *entry;
3615
3616   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3617   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3618                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3619
3620   if (!entry)
3621     return MINUS_ONE;
3622
3623   got_index = entry->gotidx;
3624
3625   if (offsetp)
3626     *offsetp = value - entry->d.address;
3627
3628   return got_index;
3629 }
3630
3631 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3632    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3633    symbol that binds locally.  */
3634
3635 static bfd_vma
3636 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3637                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3638 {
3639   struct mips_got_entry *entry;
3640
3641   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3642      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3643      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3644      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3645   if (! external)
3646     value = mips_elf_high (value) << 16;
3647
3648   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3649      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3650      same in all cases.  */
3651   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3652                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3653   if (entry)
3654     return entry->gotidx;
3655   else
3656     return MINUS_ONE;
3657 }
3658
3659 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3660    in the GOT.  */
3661
3662 static bfd_vma
3663 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3664                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3665 {
3666   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3667   asection *sgot;
3668   bfd_vma gp;
3669
3670   htab = mips_elf_hash_table (info);
3671   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3672
3673   sgot = htab->sgot;
3674   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3675     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3676
3677   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3678 }
3679
3680 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3681    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3682    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3683    instead.  */
3684
3685 static struct mips_got_entry *
3686 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3687                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3688                                  unsigned long r_symndx,
3689                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3690                                  int r_type)
3691 {
3692   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3693   void **loc;
3694   struct mips_got_info *g;
3695   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3696   bfd_vma gotidx;
3697
3698   htab = mips_elf_hash_table (info);
3699   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3700
3701   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3702   if (g == NULL)
3703     {
3704       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3705       BFD_ASSERT (g != NULL);
3706     }
3707
3708   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3709      area of the GOT.  */
3710   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3711
3712   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3713   if (lookup.tls_type)
3714     {
3715       lookup.abfd = ibfd;
3716       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3717         {
3718           lookup.symndx = 0;
3719           lookup.d.addend = 0;
3720         }
3721       else if (h == NULL)
3722         {
3723           lookup.symndx = r_symndx;
3724           lookup.d.addend = 0;
3725         }
3726       else
3727         {
3728           lookup.symndx = -1;
3729           lookup.d.h = h;
3730         }
3731
3732       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3733       BFD_ASSERT (entry);
3734
3735       gotidx = entry->gotidx;
3736       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3737
3738       return entry;
3739     }
3740
3741   lookup.abfd = NULL;
3742   lookup.symndx = -1;
3743   lookup.d.address = value;
3744   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3745   if (!loc)
3746     return NULL;
3747
3748   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3749   if (entry)
3750     return entry;
3751
3752   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3753     {
3754       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3755       _bfd_error_handler
3756         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3757       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3758       return NULL;
3759     }
3760
3761   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3762   if (!entry)
3763     return NULL;
3764
3765   if (got16_reloc_p (r_type)
3766       || call16_reloc_p (r_type)
3767       || got_page_reloc_p (r_type)
3768       || got_disp_reloc_p (r_type))
3769     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3770   else
3771     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3772
3773   *entry = lookup;
3774   *loc = entry;
3775
3776   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->sgot->contents + entry->gotidx);
3777
3778   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3779   if (htab->is_vxworks)
3780     {
3781       Elf_Internal_Rela outrel;
3782       asection *s;
3783       bfd_byte *rloc;
3784       bfd_vma got_address;
3785
3786       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3787       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3788                      + htab->sgot->output_offset
3789                      + entry->gotidx);
3790
3791       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3792       outrel.r_offset = got_address;
3793       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3794       outrel.r_addend = value;
3795       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3796     }
3797
3798   return entry;
3799 }
3800
3801 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3802    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3803    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3804    the current linking stage.  */
3805
3806 static bfd_size_type
3807 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3808 {
3809   bfd_size_type count;
3810
3811   count = 0;
3812   if (bfd_link_pic (info)
3813       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3814     {
3815       asection *p;
3816       const struct elf_backend_data *bed;
3817
3818       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3823           ++count;
3824     }
3825   return count;
3826 }
3827
3828 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3829    appear towards the end.  */
3830
3831 static bfd_boolean
3832 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3833 {
3834   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3835   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3836   struct mips_got_info *g;
3837
3838   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3839     return TRUE;
3840
3841   htab = mips_elf_hash_table (info);
3842   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3843
3844   g = htab->got_info;
3845   if (g == NULL)
3846     return TRUE;
3847
3848   hsd.low = NULL;
3849   hsd.max_unref_got_dynindx
3850     = hsd.min_got_dynindx
3851     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3852   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3853   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3854                                 elf_hash_table (info)),
3855                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3856                                &hsd);
3857
3858   /* There should have been enough room in the symbol table to
3859      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3860   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3861   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3862               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3863   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3864               == g->global_gotno);
3865
3866   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3867      table index in the GOT.  */
3868   htab->global_gotsym = hsd.low;
3869
3870   return TRUE;
3871 }
3872
3873 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3874    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3875    index.  */
3876
3877 static bfd_boolean
3878 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3879 {
3880   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3881
3882   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3883      at all.  */
3884   if (h->root.dynindx == -1)
3885     return TRUE;
3886
3887   switch (h->global_got_area)
3888     {
3889     case GGA_NONE:
3890       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3891       break;
3892
3893     case GGA_NORMAL:
3894       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3895       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3896       break;
3897
3898     case GGA_RELOC_ONLY:
3899       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3900         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3901       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3902       break;
3903     }
3904
3905   return TRUE;
3906 }
3907
3908 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3909    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3910    hash table directly).  */
3911
3912 static bfd_boolean
3913 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3914                            struct mips_got_entry *lookup)
3915 {
3916   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3917   struct mips_got_entry *entry;
3918   struct mips_got_info *g;
3919   void **loc, **bfd_loc;
3920
3921   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3922   htab = mips_elf_hash_table (info);
3923   g = htab->got_info;
3924   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3925   if (!loc)
3926     return FALSE;
3927
3928   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3929   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3930   if (!entry)
3931     {
3932       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3933       if (!entry)
3934         return FALSE;
3935
3936       lookup->tls_initialized = FALSE;
3937       lookup->gotidx = -1;
3938       *entry = *lookup;
3939       *loc = entry;
3940     }
3941
3942   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3943   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3944   if (!g)
3945     return FALSE;
3946
3947   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3948   if (!bfd_loc)
3949     return FALSE;
3950
3951   if (!*bfd_loc)
3952     *bfd_loc = entry;
3953   return TRUE;
3954 }
3955
3956 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3957    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3958    using the GOT entry for calls.  */
3959
3960 static bfd_boolean
3961 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3962                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3963                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3964 {
3965   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3966   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3967   struct mips_got_entry entry;
3968   unsigned char tls_type;
3969
3970   htab = mips_elf_hash_table (info);
3971   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3972
3973   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3974   if (!for_call)
3975     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3976
3977   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3978      table.  */
3979   if (h->dynindx == -1)
3980     {
3981       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3982         {
3983         case STV_INTERNAL:
3984         case STV_HIDDEN:
3985           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3986           break;
3987         }
3988       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3989         return FALSE;
3990     }
3991
3992   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3993   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3994     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3995
3996   entry.abfd = abfd;
3997   entry.symndx = -1;
3998   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3999   entry.tls_type = tls_type;
4000   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4001 }
4002
4003 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4004    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4005
4006 static bfd_boolean
4007 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4008                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4009 {
4010   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4011   struct mips_got_info *g;
4012   struct mips_got_entry entry;
4013
4014   htab = mips_elf_hash_table (info);
4015   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4016
4017   g = htab->got_info;
4018   BFD_ASSERT (g != NULL);
4019
4020   entry.abfd = abfd;
4021   entry.symndx = symndx;
4022   entry.d.addend = addend;
4023   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4024   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4025 }
4026
4027 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4028    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4029    to ABFD.  */
4030
4031 static bfd_boolean
4032 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4033                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4034                               bfd_signed_vma addend)
4035 {
4036   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4037   struct mips_got_info *g1, *g2;
4038   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4039   void **loc, **bfd_loc;
4040
4041   htab = mips_elf_hash_table (info);
4042   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4043
4044   g1 = htab->got_info;
4045   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4046
4047   if (h)
4048     {
4049       lookup.symndx = -1;
4050       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4051     }
4052   else
4053     {
4054       lookup.symndx = symndx;
4055       lookup.u.abfd = abfd;
4056     }
4057   lookup.addend = addend;
4058   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4059   if (loc == NULL)
4060     return FALSE;
4061
4062   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4063   if (!entry)
4064     {
4065       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4066       if (!entry)
4067         return FALSE;
4068
4069       *entry = lookup;
4070       *loc = entry;
4071     }
4072
4073   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4074   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4075   if (!g2)
4076     return FALSE;
4077
4078   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4079   if (!bfd_loc)
4080     return FALSE;
4081
4082   if (!*bfd_loc)
4083     *bfd_loc = entry;
4084
4085   return TRUE;
4086 }
4087
4088 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4089
4090 static void
4091 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4092                                        unsigned int n)
4093 {
4094   asection *s;
4095   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4096
4097   htab = mips_elf_hash_table (info);
4098   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4099
4100   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4101   BFD_ASSERT (s != NULL);
4102
4103   if (htab->is_vxworks)
4104     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4105   else
4106     {
4107       if (s->size == 0)
4108         {
4109           /* Make room for a null element.  */
4110           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4111           ++s->reloc_count;
4112         }
4113       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4114     }
4115 }
4116 \f
4117 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4118    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4119    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4120    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4121
4122 static int
4123 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4124 {
4125   struct mips_got_entry *entry;
4126   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4127
4128   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4129   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4130   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4131     {
4132       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4133
4134       h = entry->d.h;
4135       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4136           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4137         {
4138           arg->value = TRUE;
4139           return 0;
4140         }
4141     }
4142   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4143   return 1;
4144 }
4145
4146 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4147    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4148    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4149    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4150
4151 static int
4152 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4153 {
4154   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4155   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4156   void **slot;
4157
4158   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4159   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4160   if (entry->abfd != NULL
4161       && entry->symndx == -1
4162       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4163           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4164     {
4165       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4166
4167       new_entry = *entry;
4168       entry = &new_entry;
4169       h = entry->d.h;
4170       do
4171         {
4172           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4173           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4174         }
4175       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4176              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4177       entry->d.h = h;
4178     }
4179   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4180   if (slot == NULL)
4181     {
4182       arg->g = NULL;
4183       return 0;
4184     }
4185   if (*slot == NULL)
4186     {
4187       if (entry == &new_entry)
4188         {
4189           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4190           if (!entry)
4191             {
4192               arg->g = NULL;
4193               return 0;
4194             }
4195           *entry = new_entry;
4196         }
4197       *slot = entry;
4198       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4199     }
4200   return 1;
4201 }
4202
4203 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4204
4205 static bfd_vma
4206 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4207 {
4208   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4209 }
4210
4211 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4212
4213 static bfd_boolean
4214 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4215                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4216 {
4217   struct mips_got_info *g = arg->g;
4218   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4219   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4220   bfd_vma old_pages, new_pages;
4221   void **loc;
4222
4223   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4224   lookup.sec = sec;
4225   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4226   if (loc == NULL)
4227     return FALSE;
4228
4229   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4230      seen the section.  */
4231   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4232   if (!entry)
4233     {
4234       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4235       if (!entry)
4236         return FALSE;
4237
4238       entry->sec = sec;
4239       *loc = entry;
4240     }
4241
4242   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4243      with ADDEND.  */
4244   range_ptr = &entry->ranges;
4245   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4246     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4247
4248   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4249      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4250      a new singleton range.  */
4251   range = *range_ptr;
4252   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4253     {
4254       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4255       if (!range)
4256         return FALSE;
4257
4258       range->next = *range_ptr;
4259       range->min_addend = addend;
4260       range->max_addend = addend;
4261
4262       *range_ptr = range;
4263       entry->num_pages++;
4264       g->page_gotno++;
4265       return TRUE;
4266     }
4267
4268   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4269   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4270
4271   /* Update the ranges.  */
4272   if (addend < range->min_addend)
4273     range->min_addend = addend;
4274   else if (addend > range->max_addend)
4275     {
4276       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4277         {
4278           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4279           range->max_addend = range->next->max_addend;
4280           range->next = range->next->next;
4281         }
4282       else
4283         range->max_addend = addend;
4284     }
4285
4286   /* Record any change in the total estimate.  */
4287   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4288   if (old_pages != new_pages)
4289     {
4290       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4291       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4292     }
4293
4294   return TRUE;
4295 }
4296
4297 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4298    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4299    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4300    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4301
4302 static bfd_boolean
4303 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4304 {
4305   struct mips_got_page_ref *ref;
4306   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4307   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4308   asection *sec;
4309   bfd_vma addend;
4310
4311   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4312   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4313   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4314
4315   if (ref->symndx < 0)
4316     {
4317       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4318
4319       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4320       h = ref->u.h;
4321       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4322         return 1;
4323
4324       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4325          appropriate.  */
4326       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4327              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4328             && h->root.root.u.def.section))
4329         return 1;
4330
4331       sec = h->root.root.u.def.section;
4332       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4333     }
4334   else
4335     {
4336       Elf_Internal_Sym *isym;
4337
4338       /* Read in the symbol.  */
4339       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4340                                     ref->symndx);
4341       if (isym == NULL)
4342         {
4343           arg->g = NULL;
4344           return 0;
4345         }
4346
4347       /* Get the associated input section.  */
4348       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4349       if (sec == NULL)
4350         {
4351           arg->g = NULL;
4352           return 0;
4353         }
4354
4355       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4356          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4357          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4358          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4359       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4360         {
4361           void *secinfo;
4362
4363           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4364           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4365             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4366                                                  isym->st_value + ref->addend);
4367           else
4368             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4369                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4370         }
4371       else
4372         addend = isym->st_value + ref->addend;
4373     }
4374   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4375     {
4376       arg->g = NULL;
4377       return 0;
4378     }
4379   return 1;
4380 }
4381
4382 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4383    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4384    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4385    that they require.  */
4386
4387 static bfd_boolean
4388 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4389                                     struct mips_got_info *g)
4390 {
4391   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4392   struct mips_got_info oldg;
4393
4394   oldg = *g;
4395
4396   tga.info = info;
4397   tga.g = g;
4398   tga.value = FALSE;
4399   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4400   if (tga.value)
4401     {
4402       *g = oldg;
4403       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4404                                     mips_elf_got_entry_hash,
4405                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4406       if (!g->got_entries)
4407         return FALSE;
4408
4409       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4410       if (!tga.g)
4411         return FALSE;
4412
4413       htab_delete (oldg.got_entries);
4414     }
4415
4416   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4417                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4418   if (g->got_page_entries == NULL)
4419     return FALSE;
4420
4421   tga.info = info;
4422   tga.g = g;
4423   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4424
4425   return TRUE;
4426 }
4427
4428 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4429    global GOT area.  */
4430
4431 static bfd_boolean
4432 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4433                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4434 {
4435   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4436      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4437      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4438      symbols later if appropriate.  */
4439   if (h->root.dynindx == -1)
4440     return TRUE;
4441
4442   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4443      symbols, must) live in the local GOT.  */
4444   if (h->got_only_for_calls
4445       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4446       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4447     return TRUE;
4448
4449   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4450      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4451      the local rather than global GOT.  */
4452   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4453     return TRUE;
4454
4455   return FALSE;
4456 }
4457
4458 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4459    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4460    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4461    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4462    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4463
4464 static int
4465 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4466 {
4467   struct bfd_link_info *info;
4468   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4469   struct mips_got_info *g;
4470
4471   info = (struct bfd_link_info *) data;
4472   htab = mips_elf_hash_table (info);
4473   g = htab->got_info;
4474   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4475     {
4476       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4477          local or global GOT.  */
4478       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4479         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4480            entry if it was only used for relocations; those relocations
4481            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4482         h->global_got_area = GGA_NONE;
4483       else if (htab->is_vxworks
4484                && h->got_only_for_calls
4485                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4486         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4487            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4488            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4489         h->global_got_area = GGA_NONE;
4490       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4491         {
4492           g->reloc_only_gotno++;
4493           g->global_gotno++;
4494         }
4495     }
4496   return 1;
4497 }
4498 \f
4499 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4500    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4501
4502 static int
4503 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4504 {
4505   struct mips_got_entry *entry;
4506   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4507   void **slot;
4508
4509   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4510   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4511   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4512   if (!slot)
4513     {
4514       arg->g = NULL;
4515       return 0;
4516     }
4517   if (!*slot)
4518     {
4519       *slot = entry;
4520       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4521     }
4522   return 1;
4523 }
4524
4525 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4526    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4527
4528 static int
4529 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4530 {
4531   struct mips_got_page_entry *entry;
4532   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4533   void **slot;
4534
4535   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4536   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4537   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4538   if (!slot)
4539     {
4540       arg->g = NULL;
4541       return 0;
4542     }
4543   if (!*slot)
4544     {
4545       *slot = entry;
4546       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4547     }
4548   return 1;
4549 }
4550
4551 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4552    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4553    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4554    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4555    callback.)  */
4556
4557 static int
4558 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4559                          struct mips_got_info *to,
4560                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4561 {
4562   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4563   unsigned int estimate;
4564
4565   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4566   estimate = arg->max_pages;
4567   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4568     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4569
4570   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4571      would be needed.  */
4572   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4573   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4574
4575   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4576      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4577      conservatively as well.  */
4578   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4579     estimate += arg->global_count;
4580   else
4581     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4582
4583   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4584   if (estimate > arg->max_count)
4585     return -1;
4586
4587   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4588   tga.info = arg->info;
4589   tga.g = to;
4590   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4591   if (!tga.g)
4592     return 0;
4593
4594   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4595   if (!tga.g)
4596     return 0;
4597
4598   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4599   return 1;
4600 }
4601
4602 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4603    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4604    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4605    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4606    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4607    and then make make the new got current.  */
4608
4609 static bfd_boolean
4610 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4611                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4612 {
4613   unsigned int estimate;
4614   int result;
4615
4616   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4617     return FALSE;
4618
4619   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4620   estimate = arg->max_pages;
4621   if (estimate > g->page_gotno)
4622     estimate = g->page_gotno;
4623   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4624
4625   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4626      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4627      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4628      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4629   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4630
4631   if (estimate <= arg->max_count)
4632     {
4633       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4634          a starting point for the primary GOT.  */
4635       if (!arg->primary)
4636         {
4637           arg->primary = g;
4638           return TRUE;
4639         }
4640
4641       /* Try merging with the primary GOT.  */
4642       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4643       if (result >= 0)
4644         return result;
4645     }
4646
4647   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4648   if (arg->current)
4649     {
4650       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4651       if (result >= 0)
4652         return result;
4653     }
4654
4655   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4656      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4657      overflows anyway.  */
4658   g->next = arg->current;
4659   arg->current = g;
4660
4661   return TRUE;
4662 }
4663
4664 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4665    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4666    an index in a different GOT.  */
4667
4668 static bfd_boolean
4669 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4670 {
4671   struct mips_got_entry *entry;
4672
4673   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4674   if (entry->gotidx > 0)
4675     {
4676       struct mips_got_entry *new_entry;
4677
4678       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4679       if (!new_entry)
4680         return FALSE;
4681
4682       *new_entry = *entry;
4683       *entryp = new_entry;
4684       entry = new_entry;
4685     }
4686   entry->gotidx = gotidx;
4687   return TRUE;
4688 }
4689
4690 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4691    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4692    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4693
4694 static int
4695 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4696 {
4697   struct mips_got_entry *entry;
4698   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4699
4700   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4701   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4702   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4703     return 1;
4704
4705   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4706   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4707     {
4708       arg->g = NULL;
4709       return 0;
4710     }
4711
4712   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4713   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4714   return 1;
4715 }
4716
4717 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4718    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4719    symbol to DATA->value.  */
4720
4721 static int
4722 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4723 {
4724   struct mips_got_entry *entry;
4725   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4726
4727   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4728   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4729   if (entry->abfd != NULL
4730       && entry->symndx == -1
4731       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4732     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4733   return 1;
4734 }
4735
4736 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4737    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4738    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4739    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4740
4741 static int
4742 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4743 {
4744   struct mips_got_entry *entry;
4745   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4746
4747   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4748   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4749   if (entry->abfd != NULL
4750       && entry->symndx == -1
4751       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4752     {
4753       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4754         {
4755           arg->g = NULL;
4756           return 0;
4757         }
4758       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4759
4760       if (bfd_link_pic (arg->info)
4761           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4762               && entry->d.h->root.def_dynamic
4763               && !entry->d.h->root.def_regular))
4764         arg->g->relocs += 1;
4765     }
4766
4767   return 1;
4768 }
4769
4770 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4771    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4772    lazy-binding stubs.  */
4773
4774 static int
4775 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4776 {
4777   struct bfd_link_info *info;
4778   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4779   struct mips_got_entry *entry;
4780
4781   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4782   info = (struct bfd_link_info *) data;
4783   htab = mips_elf_hash_table (info);
4784   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4785
4786   if (entry->abfd != NULL
4787       && entry->symndx == -1
4788       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4789     {
4790       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4791       htab->lazy_stub_count--;
4792     }
4793
4794   return 1;
4795 }
4796
4797 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4798    the primary GOT.  */
4799 static bfd_vma
4800 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4801 {
4802   if (!g->next)
4803     return 0;
4804
4805   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4806   if (! g)
4807     return 0;
4808
4809   BFD_ASSERT (g->next);
4810
4811   g = g->next;
4812
4813   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4814     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4815 }
4816
4817 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4818    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4819
4820 static bfd_boolean
4821 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4822                     asection *got, bfd_size_type pages)
4823 {
4824   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4825   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4826   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4827   struct mips_got_info *g, *gg;
4828   unsigned int assign, needed_relocs;
4829   bfd *dynobj, *ibfd;
4830
4831   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4832   htab = mips_elf_hash_table (info);
4833   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4834
4835   g = htab->got_info;
4836
4837   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4838   got_per_bfd_arg.info = info;
4839   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4840   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4841   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4842                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4843                                - htab->reserved_gotno);
4844   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4845   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4846      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4847      information.  */
4848   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4849
4850   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4851      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4852      to be the primary GOT.  */
4853   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4854     {
4855       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4856       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4857         return FALSE;
4858     }
4859
4860   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4861   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4862     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4863   else
4864     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4865   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4866
4867   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4868   gg = g;
4869   g = g->next;
4870
4871   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4872      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4873      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4874      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4875      list.  */
4876   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4877
4878   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4879      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4880      those that are actually referenced.  */
4881   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4882   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4883
4884   tga.info = info;
4885   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4886   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4887   tga.value = GGA_NORMAL;
4888   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4889
4890   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4891      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4892      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4893      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4894      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4895      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4896      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4897      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4898      we arrange for the main got struct to have the right number of
4899      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4900      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4901      will become the last item in the circular linked list, so it
4902      points back to the master GOT.  */
4903   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4904   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4905   gg->tls_gotno = 0;
4906   assign = 0;
4907   gg->next = gg;
4908
4909   do
4910     {
4911       struct mips_got_info *gn;
4912
4913       assign += htab->reserved_gotno;
4914       g->assigned_low_gotno = assign;
4915       g->local_gotno += assign;
4916       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4917       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4918       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4919
4920       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4921          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4922          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4923       gn = g->next;
4924       g->next = gg->next;
4925       gg->next = g;
4926
4927       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4928          all non-TLS entries.  */
4929       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4930       tga.g = g;
4931       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4932       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4933       if (!tga.g)
4934         return FALSE;
4935       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4936
4937       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4938       g = gn;
4939
4940       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4941          lazy-binding stubs.  */
4942       if (g)
4943         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4944     }
4945   while (g);
4946
4947   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4948
4949   needed_relocs = 0;
4950   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4951     {
4952       unsigned int save_assign;
4953
4954       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4955          relocations they need.  */
4956       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4957       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4958       tga.info = info;
4959       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4960       tga.g = g;
4961       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4962       if (!tga.g)
4963         return FALSE;
4964       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4965       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4966
4967       if (bfd_link_pic (info))
4968         {
4969           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4970           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4971                       + g->next->global_gotno
4972                       + g->next->tls_gotno
4973                       + htab->reserved_gotno);
4974         }
4975       needed_relocs += g->relocs;
4976     }
4977   needed_relocs += g->relocs;
4978
4979   if (needed_relocs)
4980     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4981                                            needed_relocs);
4982
4983   return TRUE;
4984 }
4985
4986 \f
4987 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4988    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4989
4990 static const Elf_Internal_Rela *
4991 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4992                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4993                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4994 {
4995   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4996
4997   while (relocation < relend)
4998     {
4999       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
5000           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5001         return relocation;
5002
5003       ++relocation;
5004     }
5005
5006   /* We didn't find it.  */
5007   return NULL;
5008 }
5009
5010 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5011
5012 static bfd_boolean
5013 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5014                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5015                              asection **local_sections)
5016 {
5017   unsigned long r_symndx;
5018   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5019   size_t extsymoff;
5020
5021   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5022   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5023   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5024
5025   if (r_symndx < extsymoff)
5026     return TRUE;
5027   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5028     return TRUE;
5029
5030   return FALSE;
5031 }
5032 \f
5033 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5034
5035 bfd_vma
5036 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5037 {
5038   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5039     /* VALUE is negative.  */
5040     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5041
5042   return value;
5043 }
5044
5045 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5046    range expressible by a signed number with the indicated number of
5047    BITS.  */
5048
5049 static bfd_boolean
5050 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5051 {
5052   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5053
5054   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5055     /* The value is too big.  */
5056     return TRUE;
5057   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5058     /* The value is too small.  */
5059     return TRUE;
5060
5061   /* All is well.  */
5062   return FALSE;
5063 }
5064
5065 /* Calculate the %high function.  */
5066
5067 static bfd_vma
5068 mips_elf_high (bfd_vma value)
5069 {
5070   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5071 }
5072
5073 /* Calculate the %higher function.  */
5074
5075 static bfd_vma
5076 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5077 {
5078 #ifdef BFD64
5079   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5080 #else
5081   abort ();
5082   return MINUS_ONE;
5083 #endif
5084 }
5085
5086 /* Calculate the %highest function.  */
5087
5088 static bfd_vma
5089 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5090 {
5091 #ifdef BFD64
5092   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5093 #else
5094   abort ();
5095   return MINUS_ONE;
5096 #endif
5097 }
5098 \f
5099 /* Create the .compact_rel section.  */
5100
5101 static bfd_boolean
5102 mips_elf_create_compact_rel_section
5103   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5104 {
5105   flagword flags;
5106   register asection *s;
5107
5108   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5109     {
5110       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5111                | SEC_READONLY);
5112
5113       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5114       if (s == NULL
5115           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5116                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5117         return FALSE;
5118
5119       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5120     }
5121
5122   return TRUE;
5123 }
5124
5125 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5126
5127 static bfd_boolean
5128 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5129 {
5130   flagword flags;
5131   register asection *s;
5132   struct elf_link_hash_entry *h;
5133   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5134   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5135
5136   htab = mips_elf_hash_table (info);
5137   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5138
5139   /* This function may be called more than once.  */
5140   if (htab->sgot)
5141     return TRUE;
5142
5143   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5144            | SEC_LINKER_CREATED);
5145
5146   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5147      in the function stub generation and in the linker script.  */
5148   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5149   if (s == NULL
5150       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5151     return FALSE;
5152   htab->sgot = s;
5153
5154   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5155      linker script because we don't want to define the symbol if we
5156      are not creating a global offset table.  */
5157   bh = NULL;
5158   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5159          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5160           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5161     return FALSE;
5162
5163   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5164   h->non_elf = 0;
5165   h->def_regular = 1;
5166   h->type = STT_OBJECT;
5167   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5168   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5169
5170   if (bfd_link_pic (info)
5171       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5172     return FALSE;
5173
5174   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5175   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5176     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5177
5178   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5179   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5180                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5181                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5182                                           | SEC_IN_MEMORY
5183                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5184   if (s == NULL)
5185     return FALSE;
5186   htab->sgotplt = s;
5187
5188   return TRUE;
5189 }
5190 \f
5191 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5192    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5193    shared objects; they are not used in executables.  */
5194
5195 static bfd_boolean
5196 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5197 {
5198   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5199           && bfd_link_pic (info)
5200           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5201               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5202 }
5203
5204 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5205    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5206    which determines whether the destination function ever requires a
5207    stub.  */
5208
5209 static bfd_boolean
5210 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5211                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5212 {
5213   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5214      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5215      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5216      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5217      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5218   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5219     return FALSE;
5220
5221   switch (r_type)
5222     {
5223     case R_MIPS_26:
5224     case R_MIPS_PC16:
5225     case R_MIPS_PC21_S2:
5226     case R_MIPS_PC26_S2:
5227     case R_MICROMIPS_26_S1:
5228     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5229     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5230     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5231     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5232       return TRUE;
5233
5234     case R_MIPS16_26:
5235       return !target_is_16_bit_code_p;
5236
5237     default:
5238       return FALSE;
5239     }
5240 }
5241 \f
5242 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5243    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5244    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5245
5246    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5247    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5248    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5249
5250    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5251    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5252    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5253    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5254
5255 static bfd_reloc_status_type
5256 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5257                                asection *input_section,
5258                                struct bfd_link_info *info,
5259                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5260                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5261                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5262                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5263                                const char **namep,
5264                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5265                                bfd_boolean save_addend)
5266 {
5267   /* The eventual value we will return.  */
5268   bfd_vma value;
5269   /* The address of the symbol against which the relocation is
5270      occurring.  */
5271   bfd_vma symbol = 0;
5272   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5273      shared object file being produced.  */
5274   bfd_vma gp;
5275   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5276      relocated.  */
5277   bfd_vma p;
5278   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5279   bfd_vma gp0;
5280   /* The offset into the global offset table at which the address of
5281      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5282      during execution.  */
5283   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5284   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5285      located.  */
5286   asection *sec = NULL;
5287   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5288   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5289      symbol.  */
5290   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5291   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5292      symbol.  */
5293   bfd_boolean section_p = FALSE;
5294   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5295   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5296   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5297      "__gnu_local_gp".  */
5298   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5299   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5300   size_t extsymoff;
5301   unsigned long r_symndx;
5302   int r_type;
5303   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5304      relocation value.  */
5305   bfd_boolean overflowed_p;
5306   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5307   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5308   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5309   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5310   bfd *dynobj;
5311
5312   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5313   htab = mips_elf_hash_table (info);
5314   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5315
5316   /* Parse the relocation.  */
5317   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5318   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5319   p = (input_section->output_section->vma
5320        + input_section->output_offset
5321        + relocation->r_offset);
5322
5323   /* Assume that there will be no overflow.  */
5324   overflowed_p = FALSE;
5325
5326   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5327      used in the array of hash table entries.  */
5328   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5329   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5330                                          local_sections);
5331   was_local_p = local_p;
5332   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5333     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5334   else
5335     {
5336       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5337          must come before globals.  */
5338       extsymoff = 0;
5339     }
5340
5341   /* Figure out the value of the symbol.  */
5342   if (local_p)
5343     {
5344       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5345       Elf_Internal_Sym *sym;
5346
5347       sym = local_syms + r_symndx;
5348       sec = local_sections[r_symndx];
5349
5350       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5351
5352       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5353       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5354         symbol += sym->st_value;
5355       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5356         {
5357           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5358           addend -= symbol;
5359           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5360         }
5361
5362       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5363       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5364         ++symbol;
5365
5366       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5367       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5368                                                 symtab_hdr->sh_link,
5369                                                 sym->st_name);
5370       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5371         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5372
5373       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5374          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5375       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5376         {
5377           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5378           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5379         }
5380       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5381          from the value of the symbol plus addend.  */
5382       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5383         {
5384           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5385           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5386         }
5387       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5388       else
5389         {
5390           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5391           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5392         }
5393     }
5394   else
5395     {
5396       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5397
5398       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5399       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5400            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5401       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5402       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5403              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5404         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5405
5406       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5407       *namep = h->root.root.root.string;
5408
5409       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5410          symbol must always be a global symbol.  */
5411       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5412           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5413         {
5414           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5415              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5416           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5417             return bfd_reloc_notsupported;
5418
5419           gp_disp_p = TRUE;
5420         }
5421       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5422          symbol must always be a global symbol.  */
5423       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5424         gnu_local_gp_p = TRUE;
5425
5426
5427       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5428          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5429          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5430          its defined.  */
5431       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5432                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5433                && h->root.root.u.def.section)
5434         {
5435           sec = h->root.root.u.def.section;
5436           if (sec->output_section)
5437             symbol = (h->root.root.u.def.value
5438                       + sec->output_section->vma
5439                       + sec->output_offset);
5440           else
5441             symbol = h->root.root.u.def.value;
5442         }
5443       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5444         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5445            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5446            and check to see if they exist by looking at their
5447            addresses.  */
5448         symbol = 0;
5449       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5450                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5451         symbol = 0;
5452       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5453                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5454         {
5455           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5456              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5457              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5458              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5459              FIXME: It should probably get into the symbol table
5460              somehow as well.  */
5461           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5462           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5463           symbol = 0;
5464         }
5465       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5466         {
5467           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5468              ELF spec.  Ignore it for now.
5469              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5470              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5471              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5472              which is available from here:
5473              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5474           symbol = 0;
5475         }
5476       else
5477         {
5478           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5479             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5480              input_section, relocation->r_offset,
5481              (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5482              || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other));
5483           return bfd_reloc_undefined;
5484         }
5485
5486       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5487       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5488     }
5489
5490   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5491      to redirect the relocation to the stub unless:
5492
5493      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5494
5495      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5496          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5497
5498      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5499   if (r_type != R_MIPS16_26
5500       && !bfd_link_relocatable (info)
5501       && ((h != NULL
5502            && h->fn_stub != NULL
5503            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5504           || (local_p
5505               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5506               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5507       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5508     {
5509       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5510          have already noticed that we were going to need the
5511          stub.  */
5512       if (local_p)
5513         {
5514           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5515           value = 0;
5516         }
5517       else
5518         {
5519           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5520           if (h->la25_stub)
5521             {
5522               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5523                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5524               sec = h->la25_stub->stub_section;
5525               value = h->la25_stub->offset;
5526             }
5527           else
5528             {
5529               sec = h->fn_stub;
5530               value = 0;
5531             }
5532         }
5533
5534       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5535       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5536       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5537     }
5538   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5539      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5540      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5541      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5542   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5543            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5544                || (local_p
5545                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5546                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5547            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5548     {
5549       if (local_p)
5550         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5551       else
5552         {
5553           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5554              out which one to use by checking which one appears in the input
5555              file.  */
5556           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5557             {
5558               asection *o;
5559
5560               sec = NULL;
5561               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5562                 {
5563                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5564                     {
5565                       sec = h->call_fp_stub;
5566                       break;
5567                     }
5568                 }
5569               if (sec == NULL)
5570                 sec = h->call_stub;
5571             }
5572           else if (h->call_stub != NULL)
5573             sec = h->call_stub;
5574           else
5575             sec = h->call_fp_stub;
5576         }
5577
5578       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5579       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5580     }
5581   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5582      non-PIC stub.  */
5583   else if (h != NULL && h->la25_stub
5584            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5585                                                    target_is_16_bit_code_p))
5586     {
5587         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5588                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5589                   + h->la25_stub->offset);
5590         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5591           symbol |= 1;
5592     }
5593   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5594      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5595      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5596      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5597      one.  */
5598   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5599             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5600            && !bfd_link_relocatable (info)
5601            && h != NULL
5602            && h->use_plt_entry
5603            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5604            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5605     {
5606       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5607
5608       sec = htab->splt;
5609       symbol = (sec->output_section->vma
5610                 + sec->output_offset
5611                 + htab->plt_header_size
5612                 + htab->plt_mips_offset
5613                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5614                 + 1);
5615
5616       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5617       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5618     }
5619
5620   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5621   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5622       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5623    {
5624       _bfd_error_handler
5625         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5626       return bfd_reloc_notsupported;
5627    }
5628
5629   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5630      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5631      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5632      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5633      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5634      acceptable.  */
5635   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5636                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5637                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5638                              && !target_is_16_bit_code_p)
5639                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5640                                 && !target_is_micromips_code_p)
5641                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5642                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5643                                 && (target_is_16_bit_code_p
5644                                     || target_is_micromips_code_p))));
5645
5646   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5647
5648   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5649   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5650   if (htab->got_info)
5651     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5652
5653   if (gnu_local_gp_p)
5654     symbol = gp;
5655
5656   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5657      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5658      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5659   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5660     {
5661       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5662                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5663       addend = 0;
5664     }
5665
5666   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5667      to need it, get it now.  */
5668   switch (r_type)
5669     {
5670     case R_MIPS16_CALL16:
5671     case R_MIPS16_GOT16:
5672     case R_MIPS_CALL16:
5673     case R_MIPS_GOT16:
5674     case R_MIPS_GOT_DISP:
5675     case R_MIPS_GOT_HI16:
5676     case R_MIPS_CALL_HI16:
5677     case R_MIPS_GOT_LO16:
5678     case R_MIPS_CALL_LO16:
5679     case R_MICROMIPS_CALL16:
5680     case R_MICROMIPS_GOT16:
5681     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5682     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5683     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5684     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5685     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5686     case R_MIPS_TLS_GD:
5687     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5688     case R_MIPS_TLS_LDM:
5689     case R_MIPS16_TLS_GD:
5690     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5691     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5692     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5693     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5694     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5695       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5696       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5697         {
5698           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5699                                         0, 0, NULL, r_type);
5700           if (g == MINUS_ONE)
5701             return bfd_reloc_outofrange;
5702         }
5703       else if (!local_p)
5704         {
5705           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5706              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5707           if (htab->is_vxworks
5708               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5709                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5710                   || call16_reloc_p (r_type)))
5711             {
5712               BFD_ASSERT (addend == 0);
5713               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5714               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5715             }
5716           else
5717             {
5718               BFD_ASSERT (addend == 0);
5719               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5720                                              &h->root, r_type);
5721               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5722                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5723                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5724                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5725             }
5726         }
5727       else if (!htab->is_vxworks
5728                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5729         /* The calculation below does not involve "g".  */
5730         break;
5731       else
5732         {
5733           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5734                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5735           if (g == MINUS_ONE)
5736             return bfd_reloc_outofrange;
5737         }
5738
5739       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5740       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5741       break;
5742     }
5743
5744   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5745      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5746   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5747     {
5748       Elf_Internal_Rela outrel;
5749       bfd_byte *loc;
5750       asection *s;
5751
5752       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5753       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5754
5755       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5756                          + input_section->output_offset
5757                          + relocation->r_offset);
5758       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5759       outrel.r_addend = addend;
5760       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5761
5762       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5763          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5764          DT_TEXTREL tag.  */
5765       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5766         info->flags |= DF_TEXTREL;
5767
5768       *valuep = 0;
5769       return bfd_reloc_ok;
5770     }
5771
5772   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5773   switch (r_type)
5774     {
5775     case R_MIPS_NONE:
5776       return bfd_reloc_continue;
5777
5778     case R_MIPS_16:
5779       if (howto->partial_inplace)
5780         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5781       value = symbol + addend;
5782       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5783       break;
5784
5785     case R_MIPS_32:
5786     case R_MIPS_REL32:
5787     case R_MIPS_64:
5788       if ((bfd_link_pic (info)
5789            || (htab->root.dynamic_sections_created
5790                && h != NULL
5791                && h->root.def_dynamic
5792                && !h->root.def_regular
5793                && !h->has_static_relocs))
5794           && r_symndx != STN_UNDEF
5795           && (h == NULL
5796               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5797               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5798           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5799         {
5800           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5801              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5802              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5803              linker.  We must do the same for executable references to
5804              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5805              relocs or PLTs instead.  */
5806           value = addend;
5807           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5808                                                    info,
5809                                                    relocation,
5810                                                    h,
5811                                                    sec,
5812                                                    symbol,
5813                                                    &value,
5814                                                    input_section))
5815             return bfd_reloc_undefined;
5816         }
5817       else
5818         {
5819           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5820             value = symbol + addend;
5821           else
5822             value = addend;
5823         }
5824       value &= howto->dst_mask;
5825       break;
5826
5827     case R_MIPS_PC32:
5828       value = symbol + addend - p;
5829       value &= howto->dst_mask;
5830       break;
5831
5832     case R_MIPS16_26:
5833       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5834          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5835          the output file that's different.  That's handled in
5836          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5837          R_MIPS_26 case here.  */
5838     case R_MIPS_26:
5839     case R_MICROMIPS_26_S1:
5840       {
5841         unsigned int shift;
5842
5843         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5844         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5845
5846         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5847           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5848         else
5849           value = addend;
5850         value += symbol;
5851
5852         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5853            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5854            symbols.  */
5855         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5856             && (*cross_mode_jump_p
5857                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5858                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5859           return bfd_reloc_outofrange;
5860
5861         value >>= shift;
5862         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5863           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5864         value &= howto->dst_mask;
5865       }
5866       break;
5867
5868     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5869     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5870     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5871       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5872                & howto->dst_mask);
5873       break;
5874
5875     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5876     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5877     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5878     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5879     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5880       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5881       break;
5882
5883     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5884     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5885     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5886       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5887                & howto->dst_mask);
5888       break;
5889
5890     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5891     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5892     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5893     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5894     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5895       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5896       break;
5897
5898     case R_MIPS_HI16:
5899     case R_MIPS16_HI16:
5900     case R_MICROMIPS_HI16:
5901       if (!gp_disp_p)
5902         {
5903           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5904           value &= howto->dst_mask;
5905         }
5906       else
5907         {
5908           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5909                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5910                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5911                 8: sll     $v0,16
5912                12: addu    $v0,$v1
5913                14: move    $gp,$v0
5914              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5915              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5916              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5917              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5918           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5919             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5920           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5921              instructions as the traditional psABI version, but the
5922              incoming $t9 has the low bit set.  */
5923           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5924             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5925           else
5926             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5927           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5928         }
5929       break;
5930
5931     case R_MIPS_LO16:
5932     case R_MIPS16_LO16:
5933     case R_MICROMIPS_LO16:
5934     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5935       if (!gp_disp_p)
5936         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5937       else
5938         {
5939           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5940              for this conditional.  */
5941           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5942             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5943           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5944                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5945             value = addend + gp - p + 3;
5946           else
5947             value = addend + gp - p + 4;
5948           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5949              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5950              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5951              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5952              this:
5953
5954                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5955                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5956                addu   $gp,$gp,$t9
5957
5958              Here $t9 holds the address of the function being called,
5959              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5960              relocation can easily overflow in this situation, but the
5961              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5962              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5963              not check for overflow here.  */
5964         }
5965       break;
5966
5967     case R_MIPS_LITERAL:
5968     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5969       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5970          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5971          shared literals, and then we will need to additional work
5972          here.  */
5973
5974       /* Fall through.  */
5975
5976     case R_MIPS16_GPREL:
5977       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5978          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5979          order.  We don't need to do anything special here; the
5980          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5981     case R_MIPS_GPREL16:
5982     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5983     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5984       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5985          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5986          otherwise we may lose significant bits.  */
5987       if (howto->partial_inplace)
5988         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5989       value = symbol + addend - gp;
5990       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5991          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5992          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5993          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5994          to them before.  */
5995       if (was_local_p)
5996         value += gp0;
5997       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5998         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5999       break;
6000
6001     case R_MIPS16_GOT16:
6002     case R_MIPS16_CALL16:
6003     case R_MIPS_GOT16:
6004     case R_MIPS_CALL16:
6005     case R_MICROMIPS_GOT16:
6006     case R_MICROMIPS_CALL16:
6007       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6008          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6009       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6010         {
6011           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6012                                         symbol + addend, !was_local_p);
6013           if (value == MINUS_ONE)
6014             return bfd_reloc_outofrange;
6015           value
6016             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6017           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6018           break;
6019         }
6020
6021       /* Fall through.  */
6022
6023     case R_MIPS_TLS_GD:
6024     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6025     case R_MIPS_TLS_LDM:
6026     case R_MIPS_GOT_DISP:
6027     case R_MIPS16_TLS_GD:
6028     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6029     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6030     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6031     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6032     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6033     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6034       value = g;
6035       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6036       break;
6037
6038     case R_MIPS_GPREL32:
6039       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6040       if (!save_addend)
6041         value &= howto->dst_mask;
6042       break;
6043
6044     case R_MIPS_PC16:
6045     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6046       if (howto->partial_inplace)
6047         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6048
6049       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6050          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6051          will never trigger for them.  */
6052       if (*cross_mode_jump_p
6053           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6054           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6055         return bfd_reloc_outofrange;
6056
6057       value = symbol + addend - p;
6058       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6059         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6060       value >>= howto->rightshift;
6061       value &= howto->dst_mask;
6062       break;
6063
6064     case R_MIPS16_PC16_S1:
6065       if (howto->partial_inplace)
6066         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6067
6068       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6069           && (*cross_mode_jump_p
6070               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6071               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6072         return bfd_reloc_outofrange;
6073
6074       value = symbol + addend - p;
6075       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6076         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6077       value >>= howto->rightshift;
6078       value &= howto->dst_mask;
6079       break;
6080
6081     case R_MIPS_PC21_S2:
6082       if (howto->partial_inplace)
6083         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6084
6085       if ((symbol + addend) & 3)
6086         return bfd_reloc_outofrange;
6087
6088       value = symbol + addend - p;
6089       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6090         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6091       value >>= howto->rightshift;
6092       value &= howto->dst_mask;
6093       break;
6094
6095     case R_MIPS_PC26_S2:
6096       if (howto->partial_inplace)
6097         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6098
6099       if ((symbol + addend) & 3)
6100         return bfd_reloc_outofrange;
6101
6102       value = symbol + addend - p;
6103       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6104         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6105       value >>= howto->rightshift;
6106       value &= howto->dst_mask;
6107       break;
6108
6109     case R_MIPS_PC18_S3:
6110       if (howto->partial_inplace)
6111         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6112
6113       if ((symbol + addend) & 7)
6114         return bfd_reloc_outofrange;
6115
6116       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6117       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6118         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6119       value >>= howto->rightshift;
6120       value &= howto->dst_mask;
6121       break;
6122
6123     case R_MIPS_PC19_S2:
6124       if (howto->partial_inplace)
6125         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6126
6127       if ((symbol + addend) & 3)
6128         return bfd_reloc_outofrange;
6129
6130       value = symbol + addend - p;
6131       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6132         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6133       value >>= howto->rightshift;
6134       value &= howto->dst_mask;
6135       break;
6136
6137     case R_MIPS_PCHI16:
6138       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6139       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6140         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6141       value &= howto->dst_mask;
6142       break;
6143
6144     case R_MIPS_PCLO16:
6145       if (howto->partial_inplace)
6146         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6147       value = symbol + addend - p;
6148       value &= howto->dst_mask;
6149       break;
6150
6151     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6152       if (howto->partial_inplace)
6153         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6154
6155       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6156           && (*cross_mode_jump_p
6157               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6158               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6159         return bfd_reloc_outofrange;
6160
6161       value = symbol + addend - p;
6162       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6163         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6164       value >>= howto->rightshift;
6165       value &= howto->dst_mask;
6166       break;
6167
6168     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6169       if (howto->partial_inplace)
6170         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6171
6172       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6173           && (*cross_mode_jump_p
6174               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6175               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6176         return bfd_reloc_outofrange;
6177
6178       value = symbol + addend - p;
6179       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6180         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6181       value >>= howto->rightshift;
6182       value &= howto->dst_mask;
6183       break;
6184
6185     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6186       if (howto->partial_inplace)
6187         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6188
6189       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6190           && (*cross_mode_jump_p
6191               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6192               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6193         return bfd_reloc_outofrange;
6194
6195       value = symbol + addend - p;
6196       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6197         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6198       value >>= howto->rightshift;
6199       value &= howto->dst_mask;
6200       break;
6201
6202     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6203       if (howto->partial_inplace)
6204         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6205       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6206       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6207         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6208       value >>= howto->rightshift;
6209       value &= howto->dst_mask;
6210       break;
6211
6212     case R_MIPS_GOT_HI16:
6213     case R_MIPS_CALL_HI16:
6214     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6215     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6216       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6217          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6218          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6219       value = g;
6220       value = mips_elf_high (value);
6221       value &= howto->dst_mask;
6222       break;
6223
6224     case R_MIPS_GOT_LO16:
6225     case R_MIPS_CALL_LO16:
6226     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6227     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6228       value = g & howto->dst_mask;
6229       break;
6230
6231     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6232     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6233       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6234       if (value == MINUS_ONE)
6235         return bfd_reloc_outofrange;
6236       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6237       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6238       break;
6239
6240     case R_MIPS_GOT_OFST:
6241     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6242       if (local_p)
6243         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6244       else
6245         value = addend;
6246       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6247       break;
6248
6249     case R_MIPS_SUB:
6250     case R_MICROMIPS_SUB:
6251       value = symbol - addend;
6252       value &= howto->dst_mask;
6253       break;
6254
6255     case R_MIPS_HIGHER:
6256     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6257       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6258       value &= howto->dst_mask;
6259       break;
6260
6261     case R_MIPS_HIGHEST:
6262     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6263       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6264       value &= howto->dst_mask;
6265       break;
6266
6267     case R_MIPS_SCN_DISP:
6268     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6269       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6270       value &= howto->dst_mask;
6271       break;
6272
6273     case R_MIPS_JALR:
6274     case R_MICROMIPS_JALR:
6275       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6276          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6277          when the symbol does not resolve locally.  */
6278       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6279         return bfd_reloc_continue;
6280       value = symbol + addend;
6281       break;
6282
6283     case R_MIPS_PJUMP:
6284     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6285     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6286       /* We don't do anything with these at present.  */
6287       return bfd_reloc_continue;
6288
6289     default:
6290       /* An unrecognized relocation type.  */
6291       return bfd_reloc_notsupported;
6292     }
6293
6294   /* Store the VALUE for our caller.  */
6295   *valuep = value;
6296   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6297 }
6298
6299 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6300
6301 static bfd_vma
6302 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6303                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6304                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6305 {
6306   bfd_vma x = 0;
6307   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6308   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6309
6310   /* Obtain the bytes.  */
6311   if (size != 0)
6312     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6313
6314   return x;
6315 }
6316
6317 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6318    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6319    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6320    relocation applies.
6321    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6322    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6323
6324    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6325
6326 static bfd_boolean
6327 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6328                              reloc_howto_type *howto,
6329                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6330                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6331                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6332                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6333 {
6334   bfd_vma x;
6335   bfd_byte *location;
6336   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6337   unsigned int size;
6338
6339   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6340   location = contents + relocation->r_offset;
6341
6342   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6343
6344   /* Obtain the current value.  */
6345   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6346
6347   /* Clear the field we are setting.  */
6348   x &= ~howto->dst_mask;
6349
6350   /* Set the field.  */
6351   x |= (value & howto->dst_mask);
6352
6353   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6354   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6355     {
6356       bfd_vma opcode = x >> 26;
6357
6358       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6359           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6360           : opcode == 0x1d)
6361         {
6362           info->callbacks->einfo
6363             (_("%X%H: Unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6364              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6365           return TRUE;
6366         }
6367     }
6368   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6369     {
6370       bfd_boolean ok;
6371       bfd_vma opcode = x >> 26;
6372       bfd_vma jalx_opcode;
6373
6374       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6375       if (r_type == R_MIPS16_26)
6376         {
6377           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6378           jalx_opcode = 0x7;
6379         }
6380       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6381         {
6382           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6383           jalx_opcode = 0x3c;
6384         }
6385       else
6386         {
6387           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6388           jalx_opcode = 0x1d;
6389         }
6390
6391       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6392          convert J or JALS to JALX.  */
6393       if (!ok)
6394         {
6395           info->callbacks->einfo
6396             (_("%X%H: Unsupported jump between ISA modes; "
6397                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6398              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6399           return TRUE;
6400         }
6401
6402       /* Make this the JALX opcode.  */
6403       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6404     }
6405   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6406     {
6407       bfd_boolean ok = FALSE;
6408       bfd_vma opcode = x >> 16;
6409       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6410       bfd_vma addr;
6411       bfd_vma dest;
6412
6413       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6414         {
6415           ok = opcode == 0x4060;
6416           jalx_opcode = 0x3c;
6417           value <<= 1;
6418         }
6419       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6420         {
6421           ok = opcode == 0x411;
6422           jalx_opcode = 0x1d;
6423           value <<= 2;
6424         }
6425
6426       if (bfd_link_pic (info) || !ok)
6427         {
6428           info->callbacks->einfo
6429             (_("%X%H: Unsupported branch between ISA modes\n"),
6430              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6431           return TRUE;
6432         }
6433
6434       addr = (input_section->output_section->vma
6435               + input_section->output_offset
6436               + relocation->r_offset
6437               + 4);
6438       dest = addr + (((value & 0x3ffff) ^ 0x20000) - 0x20000);
6439
6440       if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6441         {
6442           info->callbacks->einfo
6443             (_("%X%H: Cannot convert branch between ISA modes "
6444                "to JALX: relocation out of range\n"),
6445              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6446           return TRUE;
6447         }
6448
6449       /* Make this the JALX opcode.  */
6450       x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6451     }
6452
6453   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6454      range.  */
6455   if (!bfd_link_relocatable (info)
6456       && !cross_mode_jump_p
6457       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6458            && r_type == R_MIPS_26
6459            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
6460           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6461               && r_type == R_MIPS_JALR
6462               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
6463           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6464               && r_type == R_MIPS_JALR
6465               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
6466     {
6467       bfd_vma addr;
6468       bfd_vma dest;
6469       bfd_signed_vma off;
6470
6471       addr = (input_section->output_section->vma
6472               + input_section->output_offset
6473               + relocation->r_offset
6474               + 4);
6475       if (r_type == R_MIPS_26)
6476         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6477       else
6478         dest = value;
6479       off = dest - addr;
6480       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6481         {
6482           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6483             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6484           else
6485             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6486         }
6487     }
6488
6489   /* Put the value into the output.  */
6490   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6491   if (size != 0)
6492     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6493
6494   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6495                                location);
6496
6497   return TRUE;
6498 }
6499 \f
6500 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6501    is the original relocation, which is now being transformed into a
6502    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6503    caller should store the result in place of the original addend.  */
6504
6505 static bfd_boolean
6506 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6507                                     struct bfd_link_info *info,
6508                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6509                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6510                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6511                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6512 {
6513   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6514   asection *sreloc;
6515   bfd *dynobj;
6516   int r_type;
6517   long indx;
6518   bfd_boolean defined_p;
6519   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6520
6521   htab = mips_elf_hash_table (info);
6522   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6523
6524   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6525   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6526   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6527   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6528   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6529   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6530               < sreloc->size);
6531
6532   outrel[0].r_offset =
6533     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6534   if (ABI_64_P (output_bfd))
6535     {
6536       outrel[1].r_offset =
6537         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6538       outrel[2].r_offset =
6539         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6540     }
6541
6542   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6543     /* The relocation field has been deleted.  */
6544     return TRUE;
6545
6546   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6547     {
6548       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6549          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6550          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6551       *addendp += symbol;
6552       return TRUE;
6553     }
6554
6555   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6556      in the relocation.  */
6557   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6558     {
6559       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6560       indx = h->root.dynindx;
6561       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6562         defined_p = h->root.def_regular;
6563       else
6564         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6565            relocation field.  It therefore treats relocs against
6566            defined symbols in the same way as relocs against
6567            undefined symbols.  */
6568         defined_p = FALSE;
6569     }
6570   else
6571     {
6572       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6573         indx = 0;
6574       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6575         {
6576           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6577           return FALSE;
6578         }
6579       else
6580         {
6581           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6582           if (indx == 0)
6583             {
6584               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6585               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6586             }
6587           if (indx == 0)
6588             abort ();
6589         }
6590
6591       /* Instead of generating a relocation using the section
6592          symbol, we may as well make it a fully relative
6593          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6594          local symbols because we used to generate them
6595          incorrectly, without adding the original symbol value,
6596          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6597          order to give dynamic loaders and applications time to
6598          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6599          section-relative relocations.  It's not like they're
6600          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6601          as well.  */
6602       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6603          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6604          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6605          against STN_UNDEF have no effect.  */
6606       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6607         indx = 0;
6608       defined_p = TRUE;
6609     }
6610
6611   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6612      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6613      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6614      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6615   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6616     *addendp += symbol;
6617
6618   if (htab->is_vxworks)
6619     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6620     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6621   else
6622     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6623        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6624     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6625                                    R_MIPS_REL32);
6626
6627   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6628      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6629      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6630      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6631      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6632      loaders seems to care, we don't waste space with these
6633      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6634      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6635      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6636      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6637      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6638      NULL symbol before this relocation record.  */
6639   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6640                                  ABI_64_P (output_bfd)
6641                                  ? R_MIPS_64
6642                                  : R_MIPS_NONE);
6643   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6644
6645   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6646      correct location in the output file.  */
6647   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6648                          + input_section->output_offset);
6649   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6650                          + input_section->output_offset);
6651   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6652                          + input_section->output_offset);
6653
6654   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6655      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6656      relocation format is non-standard.  */
6657   if (ABI_64_P (output_bfd))
6658     {
6659       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6660         (output_bfd, &outrel[0],
6661          (sreloc->contents
6662           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6663     }
6664   else if (htab->is_vxworks)
6665     {
6666       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6667       outrel[0].r_addend = *addendp;
6668       bfd_elf32_swap_reloca_out
6669         (output_bfd, &outrel[0],
6670          (sreloc->contents
6671           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6672     }
6673   else
6674     bfd_elf32_swap_reloc_out
6675       (output_bfd, &outrel[0],
6676        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6677
6678   /* We've now added another relocation.  */
6679   ++sreloc->reloc_count;
6680
6681   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6682      will be writing to it.  */
6683   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6684     |= SHF_WRITE;
6685
6686   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6687   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6688     {
6689       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6690       bfd_byte *cr;
6691
6692       if (scpt)
6693         {
6694           Elf32_crinfo cptrel;
6695
6696           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6697           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6698                           + input_section->output_section->vma
6699                           + input_section->output_offset);
6700           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6701             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6702           else
6703             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6704           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6705           cptrel.konst = *addendp;
6706
6707           cr = (scpt->contents
6708                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6709           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6710           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6711                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6712                                       + scpt->reloc_count));
6713           ++scpt->reloc_count;
6714         }
6715     }
6716
6717   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6718      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6719      DT_TEXTREL tag.  */
6720   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6721     info->flags |= DF_TEXTREL;
6722
6723   return TRUE;
6724 }
6725 \f
6726 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6727
6728 unsigned long
6729 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6730 {
6731   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6732     {
6733     case E_MIPS_MACH_3900:
6734       return bfd_mach_mips3900;
6735
6736     case E_MIPS_MACH_4010:
6737       return bfd_mach_mips4010;
6738
6739     case E_MIPS_MACH_4100:
6740       return bfd_mach_mips4100;
6741
6742     case E_MIPS_MACH_4111:
6743       return bfd_mach_mips4111;
6744
6745     case E_MIPS_MACH_4120:
6746       return bfd_mach_mips4120;
6747
6748     case E_MIPS_MACH_4650:
6749       return bfd_mach_mips4650;
6750
6751     case E_MIPS_MACH_5400:
6752       return bfd_mach_mips5400;
6753
6754     case E_MIPS_MACH_5500:
6755       return bfd_mach_mips5500;
6756
6757     case E_MIPS_MACH_5900:
6758       return bfd_mach_mips5900;
6759
6760     case E_MIPS_MACH_9000:
6761       return bfd_mach_mips9000;
6762
6763     case E_MIPS_MACH_SB1:
6764       return bfd_mach_mips_sb1;
6765
6766     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6767       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6768
6769     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6770       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6771
6772     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6773       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6774
6775     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6776       return bfd_mach_mips_octeon3;
6777
6778     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6779       return bfd_mach_mips_octeon2;
6780
6781     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6782       return bfd_mach_mips_octeon;
6783
6784     case E_MIPS_MACH_XLR:
6785       return bfd_mach_mips_xlr;
6786
6787     default:
6788       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6789         {
6790         default:
6791         case E_MIPS_ARCH_1:
6792           return bfd_mach_mips3000;
6793
6794         case E_MIPS_ARCH_2:
6795           return bfd_mach_mips6000;
6796
6797         case E_MIPS_ARCH_3:
6798           return bfd_mach_mips4000;
6799
6800         case E_MIPS_ARCH_4:
6801           return bfd_mach_mips8000;
6802
6803         case E_MIPS_ARCH_5:
6804           return bfd_mach_mips5;
6805
6806         case E_MIPS_ARCH_32:
6807           return bfd_mach_mipsisa32;
6808
6809         case E_MIPS_ARCH_64:
6810           return bfd_mach_mipsisa64;
6811
6812         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6813           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6814
6815         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6816           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6817
6818         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6819           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6820
6821         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6822           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6823         }
6824     }
6825
6826   return 0;
6827 }
6828
6829 /* Return printable name for ABI.  */
6830
6831 static INLINE char *
6832 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6833 {
6834   flagword flags;
6835
6836   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6837   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6838     {
6839     case 0:
6840       if (ABI_N32_P (abfd))
6841         return "N32";
6842       else if (ABI_64_P (abfd))
6843         return "64";
6844       else
6845         return "none";
6846     case E_MIPS_ABI_O32:
6847       return "O32";
6848     case E_MIPS_ABI_O64:
6849       return "O64";
6850     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6851       return "EABI32";
6852     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6853       return "EABI64";
6854     default:
6855       return "unknown abi";
6856     }
6857 }
6858 \f
6859 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6860    other is for small objects.  All the small objects are kept
6861    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6862    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6863    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6864 static asection mips_elf_scom_section;
6865 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6866 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6867
6868 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6869    allocated common symbol which may be overridden by a
6870    definition in a shared library.  */
6871 static asection mips_elf_acom_section;
6872 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6873 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6874
6875 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6876
6877 void
6878 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6879 {
6880   elf_symbol_type *elfsym;
6881
6882   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6883   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6884   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6885     {
6886     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6887       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6888          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6889          either resolve these symbols to something in a shared
6890          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6891          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6892       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6893         {
6894           /* Initialize the acommon section.  */
6895           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6896           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6897           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6898           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6899           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6900           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6901           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6902           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6903           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6904         }
6905       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6906       break;
6907
6908     case SHN_COMMON:
6909       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6910          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6911       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6912           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6913           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6914         break;
6915       /* Fall through.  */
6916     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6917       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6918         {
6919           /* Initialize the small common section.  */
6920           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6921           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6922           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6923           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6924           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6925           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6926           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6927           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6928           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6929         }
6930       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6931       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6932       break;
6933
6934     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6935       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6936       break;
6937
6938     case SHN_MIPS_TEXT:
6939       {
6940         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6941
6942         if (section != NULL)
6943           {
6944             asym->section = section;
6945             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6946                to the base of the .text section.  So substract the section
6947                base address to make it an offset.  */
6948             asym->value -= section->vma;
6949           }
6950       }
6951       break;
6952
6953     case SHN_MIPS_DATA:
6954       {
6955         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6956
6957         if (section != NULL)
6958           {
6959             asym->section = section;
6960             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6961                to the base of the .data section.  So substract the section
6962                base address to make it an offset.  */
6963             asym->value -= section->vma;
6964           }
6965       }
6966       break;
6967     }
6968
6969   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6970      or microMIPS one.  */
6971   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6972       && (asym->value & 1) != 0)
6973     {
6974       asym->value--;
6975       if (MICROMIPS_P (abfd))
6976         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6977           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6978       else
6979         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6980           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6981     }
6982 }
6983 \f
6984 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6985    the default in the way it handles EABI64.
6986
6987    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6988    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6989    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6990    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6991    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6992
6993    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6994    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6995    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6996    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6997
6998    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6999    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7000    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7001    We therefore take the following approach:
7002
7003       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7004         determine the pointer size.
7005
7006       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7007         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7008
7009       - Otherwise punt.
7010
7011    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7012    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7013    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7014    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7015    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7016
7017    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7018    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7019    did so.  */
7020
7021 unsigned int
7022 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
7023 {
7024   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7025     return 8;
7026   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7027     {
7028       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7029
7030       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7031       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7032       if (long32_p && long64_p)
7033         return 0;
7034       if (long32_p)
7035         return 4;
7036       if (long64_p)
7037         return 8;
7038
7039       if (sec->reloc_count > 0
7040           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7041           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7042               == R_MIPS_64))
7043         return 8;
7044
7045       return 0;
7046     }
7047   return 4;
7048 }
7049 \f
7050 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7051    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7052    same address.  For example, if we have code like:
7053
7054         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7055         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7056         jalr    $25
7057
7058    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7059    will jump there rather than to .text.
7060
7061    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7062    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7063
7064 bfd_boolean
7065 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7066 {
7067   return SGI_COMPAT (abfd);
7068 }
7069 \f
7070 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7071    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7072    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7073    a better way.  */
7074
7075 bfd_boolean
7076 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7077 {
7078   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7079       && hdr->sh_size > 0)
7080     {
7081       bfd_byte buf[4];
7082
7083       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7084       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7085
7086       if (bfd_seek (abfd,
7087                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7088                     SEEK_SET) != 0)
7089         return FALSE;
7090       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7091       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7092         return FALSE;
7093     }
7094
7095   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7096       && hdr->bfd_section != NULL
7097       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7098       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7099     {
7100       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7101
7102       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7103          set_section_contents routine.  We save the section contents
7104          so that we don't have to read them again.
7105          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7106          through the section contents to see if there is an
7107          ODK_REGINFO structure.  */
7108
7109       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7110       l = contents;
7111       lend = contents + hdr->sh_size;
7112       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7113         {
7114           Elf_Internal_Options intopt;
7115
7116           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7117                                         &intopt);
7118           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7119             {
7120               _bfd_error_handler
7121                 /* xgettext:c-format */
7122                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7123                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7124               break;
7125             }
7126           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7127             {
7128               bfd_byte buf[8];
7129
7130               if (bfd_seek (abfd,
7131                             (hdr->sh_offset
7132                              + (l - contents)
7133                              + sizeof (Elf_External_Options)
7134                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7135                              SEEK_SET) != 0)
7136                 return FALSE;
7137               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7138               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7139                 return FALSE;
7140             }
7141           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7142             {
7143               bfd_byte buf[4];
7144
7145               if (bfd_seek (abfd,
7146                             (hdr->sh_offset
7147                              + (l - contents)
7148                              + sizeof (Elf_External_Options)
7149                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7150                             SEEK_SET) != 0)
7151                 return FALSE;
7152               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7153               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7154                 return FALSE;
7155             }
7156           l += intopt.size;
7157         }
7158     }
7159
7160   if (hdr->bfd_section != NULL)
7161     {
7162       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7163
7164       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7165          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7166          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7167          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7168          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7169          input file, and without special handling here the flags set
7170          on it in an input file will be followed.  */
7171       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7172           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7173           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7174         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7175       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7176         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7177       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7178         hdr->sh_flags = 0;
7179       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7180         {
7181           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7182             {
7183               unsigned int adjust;
7184
7185               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7186               if (adjust != 0)
7187                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7188             }
7189         }
7190     }
7191
7192   return TRUE;
7193 }
7194
7195 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7196    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7197    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7198
7199    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7200    how to.  */
7201
7202 bfd_boolean
7203 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7204                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7205                                  const char *name,
7206                                  int shindex)
7207 {
7208   flagword flags = 0;
7209
7210   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7211      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7212      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7213      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7214      probably get away with this.  */
7215   switch (hdr->sh_type)
7216     {
7217     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7218       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7219         return FALSE;
7220       break;
7221     case SHT_MIPS_MSYM:
7222       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7223         return FALSE;
7224       break;
7225     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7226       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7227         return FALSE;
7228       break;
7229     case SHT_MIPS_GPTAB:
7230       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7231         return FALSE;
7232       break;
7233     case SHT_MIPS_UCODE:
7234       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7235         return FALSE;
7236       break;
7237     case SHT_MIPS_DEBUG:
7238       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7239         return FALSE;
7240       flags = SEC_DEBUGGING;
7241       break;
7242     case SHT_MIPS_REGINFO:
7243       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7244           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7245         return FALSE;
7246       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7247       break;
7248     case SHT_MIPS_IFACE:
7249       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7250         return FALSE;
7251       break;
7252     case SHT_MIPS_CONTENT:
7253       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7254         return FALSE;
7255       break;
7256     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7257       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7258         return FALSE;
7259       break;
7260     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7261       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7262         return FALSE;
7263       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7264       break;
7265     case SHT_MIPS_DWARF:
7266       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7267           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7268         return FALSE;
7269       break;
7270     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7271       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7272         return FALSE;
7273       break;
7274     case SHT_MIPS_EVENTS:
7275       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7276           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7277         return FALSE;
7278       break;
7279     default:
7280       break;
7281     }
7282
7283   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7284     return FALSE;
7285
7286   if (flags)
7287     {
7288       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7289                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7290                                                            hdr->bfd_section)
7291                                     | flags)))
7292         return FALSE;
7293     }
7294
7295   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7296     {
7297       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7298
7299       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7300                                       &ext, 0, sizeof ext))
7301         return FALSE;
7302       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7303                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7304       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7305         return FALSE;
7306       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7307     }
7308
7309   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7310
7311   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7312      from the contents of this section.  We need the gp value while
7313      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7314      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7315   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7316     {
7317       Elf32_External_RegInfo ext;
7318       Elf32_RegInfo s;
7319
7320       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7321                                       &ext, 0, sizeof ext))
7322         return FALSE;
7323       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7324       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7325     }
7326
7327   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7328      set the gp value based on what we find.  We may see both
7329      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7330      they should agree.  */
7331   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7332     {
7333       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7334
7335       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7336       if (contents == NULL)
7337         return FALSE;
7338       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7339                                       0, hdr->sh_size))
7340         {
7341           free (contents);
7342           return FALSE;
7343         }
7344       l = contents;
7345       lend = contents + hdr->sh_size;
7346       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7347         {
7348           Elf_Internal_Options intopt;
7349
7350           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7351                                         &intopt);
7352           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7353             {
7354               _bfd_error_handler
7355                 /* xgettext:c-format */
7356                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7357                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7358               break;
7359             }
7360           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7361             {
7362               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7363
7364               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7365                 (abfd,
7366                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7367                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7368                  &intreg);
7369               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7370             }
7371           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7372             {
7373               Elf32_RegInfo intreg;
7374
7375               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7376                 (abfd,
7377                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7378                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7379                  &intreg);
7380               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7381             }
7382           l += intopt.size;
7383         }
7384       free (contents);
7385     }
7386
7387   return TRUE;
7388 }
7389
7390 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7391    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7392    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7393
7394 bfd_boolean
7395 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7396 {
7397   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7398
7399   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7400     {
7401       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7402       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7403       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7404     }
7405   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7406     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7407   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7408     {
7409       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7410       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7411       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7412     }
7413   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7414     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7415   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7416     {
7417       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7418       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7419          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7420       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7421         hdr->sh_entsize = 0;
7422       else
7423         hdr->sh_entsize = 1;
7424     }
7425   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7426     {
7427       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7428       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7429          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7430       if (SGI_COMPAT (abfd))
7431         {
7432           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7433             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7434           else
7435             hdr->sh_entsize = 1;
7436         }
7437       else
7438         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7439     }
7440   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7441            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7442                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7443                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7444     {
7445       if (SGI_COMPAT (abfd))
7446         hdr->sh_entsize = 0;
7447 #if 0
7448       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7449       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7450 #endif
7451     }
7452   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7453            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7454            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7455            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7456            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7457            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7458     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7459   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7460     {
7461       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7462       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7463     }
7464   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7465     {
7466       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7467       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7468       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7469     }
7470   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7471     {
7472       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7473       hdr->sh_entsize = 1;
7474       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7475     }
7476   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7477     {
7478       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7479       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7480     }
7481   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7482            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7483     {
7484       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7485
7486       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7487          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7488          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7489       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7490         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7491     }
7492   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7493     {
7494       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7495       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7496          final_write_processing.  */
7497     }
7498   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7499            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7500     {
7501       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7502       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7503       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7504     }
7505   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7506     {
7507       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7508       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7509       hdr->sh_entsize = 8;
7510     }
7511
7512   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7513    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7514    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7515    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7516    Thus we create those header only on demand now.  */
7517
7518   return TRUE;
7519 }
7520
7521 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7522    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7523    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7524    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7525    the .scommon section.  */
7526
7527 bfd_boolean
7528 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7529                                         asection *sec, int *retval)
7530 {
7531   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7532     {
7533       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7534       return TRUE;
7535     }
7536   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7537     {
7538       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7539       return TRUE;
7540     }
7541   return FALSE;
7542 }
7543 \f
7544 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7545    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7546
7547 bfd_boolean
7548 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7549                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7550                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7551                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7552 {
7553   if (SGI_COMPAT (abfd)
7554       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7555       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7556     {
7557       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7558       *namep = NULL;
7559       return TRUE;
7560     }
7561
7562   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7563      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7564      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7565      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7566      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7567      is not done for them. */
7568   if (!NEWABI_P(abfd)
7569       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7570       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7571     {
7572       *namep = NULL;
7573       return TRUE;
7574     }
7575
7576   switch (sym->st_shndx)
7577     {
7578     case SHN_COMMON:
7579       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7580          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7581       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7582           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7583           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7584         break;
7585       /* Fall through.  */
7586     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7587       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7588       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7589       *valp = sym->st_size;
7590       break;
7591
7592     case SHN_MIPS_TEXT:
7593       /* This section is used in a shared object.  */
7594       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7595         {
7596           asymbol *elf_text_symbol;
7597           asection *elf_text_section;
7598           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7599
7600           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7601           if (elf_text_section == NULL)
7602             return FALSE;
7603
7604           amt = sizeof (asymbol);
7605           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7606           if (elf_text_symbol == NULL)
7607             return FALSE;
7608
7609           /* Initialize the section.  */
7610
7611           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7612           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7613
7614           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7615           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7616
7617           elf_text_section->name = ".text";
7618           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7619           elf_text_section->output_section = NULL;
7620           elf_text_section->owner = abfd;
7621           elf_text_symbol->name = ".text";
7622           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7623           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7624         }
7625       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7626          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7627          so I took it out.  */
7628       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7629       break;
7630
7631     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7632       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7633     case SHN_MIPS_DATA:
7634       /* This section is used in a shared object.  */
7635       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7636         {
7637           asymbol *elf_data_symbol;
7638           asection *elf_data_section;
7639           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7640
7641           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7642           if (elf_data_section == NULL)
7643             return FALSE;
7644
7645           amt = sizeof (asymbol);
7646           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7647           if (elf_data_symbol == NULL)
7648             return FALSE;
7649
7650           /* Initialize the section.  */
7651
7652           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7653           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7654
7655           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7656           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7657
7658           elf_data_section->name = ".data";
7659           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7660           elf_data_section->output_section = NULL;
7661           elf_data_section->owner = abfd;
7662           elf_data_symbol->name = ".data";
7663           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7664           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7665         }
7666       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7667          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7668          so I took it out.  */
7669       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7670       break;
7671
7672     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7673       *secp = bfd_und_section_ptr;
7674       break;
7675     }
7676
7677   if (SGI_COMPAT (abfd)
7678       && ! bfd_link_pic (info)
7679       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7680       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7681     {
7682       struct elf_link_hash_entry *h;
7683       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7684
7685       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7686       bh = NULL;
7687       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7688              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7689               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7690         return FALSE;
7691
7692       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7693       h->non_elf = 0;
7694       h->def_regular = 1;
7695       h->type = STT_OBJECT;
7696
7697       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7698         return FALSE;
7699
7700       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7701       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7702     }
7703
7704   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7705      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7706      the right value when it is loaded into the PC.  */
7707   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7708     ++*valp;
7709
7710   return TRUE;
7711 }
7712
7713 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7714    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7715    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7716
7717 int
7718 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7719   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7720    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7721    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7722 {
7723   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7724      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7725      common in the output file.  */
7726   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7727       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7728     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7729
7730   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7731     sym->st_value &= ~1;
7732
7733   return 1;
7734 }
7735 \f
7736 /* Functions for the dynamic linker.  */
7737
7738 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7739
7740 bfd_boolean
7741 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7742 {
7743   struct elf_link_hash_entry *h;
7744   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7745   flagword flags;
7746   register asection *s;
7747   const char * const *namep;
7748   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7749
7750   htab = mips_elf_hash_table (info);
7751   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7752
7753   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7754            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7755
7756   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7757      EABI doesn't.  */
7758   if (!htab->is_vxworks)
7759     {
7760       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7761       if (s != NULL)
7762         {
7763           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7764             return FALSE;
7765         }
7766     }
7767
7768   /* We need to create .got section.  */
7769   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7770     return FALSE;
7771
7772   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7773     return FALSE;
7774
7775   /* Create .stub section.  */
7776   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7777                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7778                                           flags | SEC_CODE);
7779   if (s == NULL
7780       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7781                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7782     return FALSE;
7783   htab->sstubs = s;
7784
7785   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7786       && bfd_link_executable (info)
7787       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7788     {
7789       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7790                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7791       if (s == NULL
7792           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7793                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7794         return FALSE;
7795     }
7796
7797   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7798      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7799      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7800      the linker takes such action.  */
7801   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7802     {
7803       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7804         {
7805           bh = NULL;
7806           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7807                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7808                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7809             return FALSE;
7810
7811           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7812           h->non_elf = 0;
7813           h->def_regular = 1;
7814           h->type = STT_SECTION;
7815
7816           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7817             return FALSE;
7818         }
7819
7820       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7821       if (SGI_COMPAT (abfd))
7822         {
7823           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7824             return FALSE;
7825         }
7826
7827       /* Change alignments of some sections.  */
7828       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7829       if (s != NULL)
7830         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7831
7832       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7833       if (s != NULL)
7834         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7835
7836       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7837       if (s != NULL)
7838         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7839
7840       /* ??? */
7841       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7842       if (s != NULL)
7843         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7844
7845       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7846       if (s != NULL)
7847         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7848     }
7849
7850   if (bfd_link_executable (info))
7851     {
7852       const char *name;
7853
7854       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7855       bh = NULL;
7856       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7857             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7858              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7859         return FALSE;
7860
7861       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7862       h->non_elf = 0;
7863       h->def_regular = 1;
7864       h->type = STT_SECTION;
7865
7866       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7867         return FALSE;
7868
7869       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7870         {
7871           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7872              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7873              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7874              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7875           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7876           BFD_ASSERT (s != NULL);
7877
7878           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7879           bh = NULL;
7880           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7881                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7882                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7883             return FALSE;
7884
7885           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7886           h->non_elf = 0;
7887           h->def_regular = 1;
7888           h->type = STT_OBJECT;
7889
7890           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7891             return FALSE;
7892           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7893         }
7894     }
7895
7896   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7897      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7898   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7899     return FALSE;
7900
7901   /* Cache the sections created above.  */
7902   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7903   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7904   if (htab->is_vxworks)
7905     {
7906       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7907       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7908     }
7909   else
7910     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7911   if (!htab->sdynbss
7912       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !bfd_link_pic (info))
7913       || !htab->srelplt
7914       || !htab->splt)
7915     abort ();
7916
7917   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7918   if (htab->is_vxworks
7919       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7920     return FALSE;
7921
7922   return TRUE;
7923 }
7924 \f
7925 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7926    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7927    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7928
7929 static bfd_boolean
7930 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7931                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7932                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7933 {
7934   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7935   const struct elf_backend_data *bed;
7936
7937   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7938      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7939   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7940   if (rel_hdr == NULL)
7941     return FALSE;
7942   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7943   return ((size_t) (rel - relocs)
7944           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7945 }
7946
7947 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7948    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7949    of the section that REL is against.  */
7950
7951 static bfd_vma
7952 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7953                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7954 {
7955   bfd_byte *location;
7956   unsigned int r_type;
7957   bfd_vma addend;
7958   bfd_vma bytes;
7959
7960   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7961   location = contents + rel->r_offset;
7962
7963   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7964   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7965   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7966   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7967
7968   addend = bytes & howto->src_mask;
7969
7970   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7971      accordingly.  */
7972   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7973     addend <<= 1;
7974
7975   return addend;
7976 }
7977
7978 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7979    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7980    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7981    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7982    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7983
7984 static bfd_boolean
7985 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7986                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7987                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7988                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7989 {
7990   unsigned int r_type, lo16_type;
7991   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7992   reloc_howto_type *lo16_howto;
7993   bfd_vma l;
7994
7995   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7996   if (mips16_reloc_p (r_type))
7997     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7998   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7999     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8000   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8001     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8002   else
8003     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8004
8005   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8006      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8007      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8008      LO16 value.)
8009
8010      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8011
8012      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8013      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8014      relocation may be a composed relocation consisting of several
8015      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8016      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8017      extension in general, as that is useful for GCC.
8018
8019      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8020      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8021      the ABI but not immediately harmful.  */
8022   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8023   if (lo16_relocation == NULL)
8024     return FALSE;
8025
8026   /* Obtain the addend kept there.  */
8027   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8028   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8029
8030   l <<= lo16_howto->rightshift;
8031   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8032
8033   *addend <<= 16;
8034   *addend += l;
8035   return TRUE;
8036 }
8037
8038 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8039    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8040    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8041
8042 static bfd_boolean
8043 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8044 {
8045   if (*contents)
8046     return TRUE;
8047
8048   /* Get cached copy if it exists.  */
8049   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8050     {
8051       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8052       return TRUE;
8053     }
8054
8055   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8056 }
8057
8058 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8059
8060 static struct plt_entry *
8061 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8062 {
8063   struct plt_entry *entry;
8064
8065   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8066   if (entry == NULL)
8067     return NULL;
8068
8069   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8070   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8071   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8072   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8073   return entry;
8074 }
8075
8076 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8077    allocate space in the global offset table and record the need for
8078    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8079
8080 bfd_boolean
8081 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8082                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8083 {
8084   const char *name;
8085   bfd *dynobj;
8086   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8087   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8088   size_t extsymoff;
8089   const Elf_Internal_Rela *rel;
8090   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8091   asection *sreloc;
8092   const struct elf_backend_data *bed;
8093   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8094   bfd_byte *contents;
8095   bfd_vma addend;
8096   reloc_howto_type *howto;
8097
8098   if (bfd_link_relocatable (info))
8099     return TRUE;
8100
8101   htab = mips_elf_hash_table (info);
8102   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8103
8104   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8105   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8106   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8107   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8108
8109   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8110   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8111
8112   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8113
8114   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8115   if (FN_STUB_P (name))
8116     {
8117       unsigned long r_symndx;
8118
8119       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8120          this is for.  */
8121
8122       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8123       if (r_symndx == 0)
8124         {
8125           _bfd_error_handler
8126             /* xgettext:c-format */
8127             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8128                " stub section `%s'"),
8129              abfd, name);
8130           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8131           return FALSE;
8132         }
8133
8134       if (r_symndx < extsymoff
8135           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8136         {
8137           asection *o;
8138
8139           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8140              needed if there is some relocation in this BFD, other
8141              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8142           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8143             {
8144               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8145               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8146
8147               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8148               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8149                   || o->reloc_count == 0
8150                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8151                 continue;
8152
8153               sec_relocs
8154                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8155                                              info->keep_memory);
8156               if (sec_relocs == NULL)
8157                 return FALSE;
8158
8159               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8160               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8161                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8162                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8163                   break;
8164
8165               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8166                 free (sec_relocs);
8167
8168               if (r < rend)
8169                 break;
8170             }
8171
8172           if (o == NULL)
8173             {
8174               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8175                  not need it.  Since this function is called before
8176                  the linker maps input sections to output sections, we
8177                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8178                  flag.  */
8179               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8180               return TRUE;
8181             }
8182
8183           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8184              this BFD.  */
8185           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8186             {
8187               unsigned long symcount;
8188               asection **n;
8189               bfd_size_type amt;
8190
8191               if (elf_bad_symtab (abfd))
8192                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8193               else
8194                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8195               amt = symcount * sizeof (asection *);
8196               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8197               if (n == NULL)
8198                 return FALSE;
8199               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8200             }
8201
8202           sec->flags |= SEC_KEEP;
8203           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8204
8205           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8206              That flag is used to see whether we need to look through
8207              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8208              it here, because we just have a local stub.  */
8209         }
8210       else
8211         {
8212           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8213
8214           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8215                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8216
8217           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8218                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8219             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8220
8221           /* H is the symbol this stub is for.  */
8222
8223           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8224              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8225              this function is called before the linker maps input sections
8226              to output sections, we can easily discard it by setting the
8227              SEC_EXCLUDE flag.  */
8228           if (h->fn_stub != NULL)
8229             {
8230               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8231               return TRUE;
8232             }
8233
8234           sec->flags |= SEC_KEEP;
8235           h->fn_stub = sec;
8236           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8237         }
8238     }
8239   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8240     {
8241       unsigned long r_symndx;
8242       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8243       asection **loc;
8244
8245       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8246          this is for.  */
8247
8248       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8249       if (r_symndx == 0)
8250         {
8251           _bfd_error_handler
8252             /* xgettext:c-format */
8253             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8254                " stub section `%s'"),
8255              abfd, name);
8256           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8257           return FALSE;
8258         }
8259
8260       if (r_symndx < extsymoff
8261           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8262         {
8263           asection *o;
8264
8265           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8266              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8267              that refers to this symbol.  */
8268           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8269             {
8270               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8271               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8272
8273               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8274               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8275                   || o->reloc_count == 0
8276                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8277                 continue;
8278
8279               sec_relocs
8280                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8281                                              info->keep_memory);
8282               if (sec_relocs == NULL)
8283                 return FALSE;
8284
8285               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8286               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8287                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8288                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8289                     break;
8290
8291               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8292                 free (sec_relocs);
8293
8294               if (r < rend)
8295                 break;
8296             }
8297
8298           if (o == NULL)
8299             {
8300               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8301                  not need it.  Since this function is called before
8302                  the linker maps input sections to output sections, we
8303                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8304                  flag.  */
8305               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8306               return TRUE;
8307             }
8308
8309           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8310              this BFD.  */
8311           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8312             {
8313               unsigned long symcount;
8314               asection **n;
8315               bfd_size_type amt;
8316
8317               if (elf_bad_symtab (abfd))
8318                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8319               else
8320                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8321               amt = symcount * sizeof (asection *);
8322               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8323               if (n == NULL)
8324                 return FALSE;
8325               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8326             }
8327
8328           sec->flags |= SEC_KEEP;
8329           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8330
8331           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8332              That flag is used to see whether we need to look through
8333              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8334              it here, because we just have a local stub.  */
8335         }
8336       else
8337         {
8338           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8339                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8340
8341           /* H is the symbol this stub is for.  */
8342
8343           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8344             loc = &h->call_fp_stub;
8345           else
8346             loc = &h->call_stub;
8347
8348           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8349              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8350              this function is called before the linker maps input sections
8351              to output sections, we can easily discard it by setting the
8352              SEC_EXCLUDE flag.  */
8353           if (*loc != NULL)
8354             {
8355               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8356               return TRUE;
8357             }
8358
8359           sec->flags |= SEC_KEEP;
8360           *loc = sec;
8361           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8362         }
8363     }
8364
8365   sreloc = NULL;
8366   contents = NULL;
8367   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8368     {
8369       unsigned long r_symndx;
8370       unsigned int r_type;
8371       struct elf_link_hash_entry *h;
8372       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8373       bfd_boolean call_reloc_p;
8374       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8375
8376       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8377       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8378
8379       if (r_symndx < extsymoff)
8380         h = NULL;
8381       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8382         {
8383           _bfd_error_handler
8384             /* xgettext:c-format */
8385             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8386              abfd, name);
8387           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8388           return FALSE;
8389         }
8390       else
8391         {
8392           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8393           if (h != NULL)
8394             {
8395               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8396                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8397                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8398
8399               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8400                  same object.  */
8401               h->root.non_ir_ref = 1;
8402             }
8403         }
8404
8405       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8406          relocation into a dynamic one.  */
8407       can_make_dynamic_p = FALSE;
8408
8409       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8410          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8411       call_reloc_p = FALSE;
8412
8413       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8414          into account when deciding how to define the symbol.
8415          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8416          .debug* should have no effect.  */
8417       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8418
8419       switch (r_type)
8420         {
8421         case R_MIPS_CALL16:
8422         case R_MIPS_CALL_HI16:
8423         case R_MIPS_CALL_LO16:
8424         case R_MIPS16_CALL16:
8425         case R_MICROMIPS_CALL16:
8426         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8427         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8428           call_reloc_p = TRUE;
8429           /* Fall through.  */
8430
8431         case R_MIPS_GOT16:
8432         case R_MIPS_GOT_HI16:
8433         case R_MIPS_GOT_LO16:
8434         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8435         case R_MIPS_GOT_OFST:
8436         case R_MIPS_GOT_DISP:
8437         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8438         case R_MIPS_TLS_GD:
8439         case R_MIPS_TLS_LDM:
8440         case R_MIPS16_GOT16:
8441         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8442         case R_MIPS16_TLS_GD:
8443         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8444         case R_MICROMIPS_GOT16:
8445         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8446         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8447         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8448         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8449         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8450         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8451         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8452         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8453           if (dynobj == NULL)
8454             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8455           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8456             return FALSE;
8457           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8458             {
8459               _bfd_error_handler
8460                 /* xgettext:c-format */
8461                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8462                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8463               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8464               return FALSE;
8465             }
8466           can_make_dynamic_p = TRUE;
8467           break;
8468
8469         case R_MIPS_NONE:
8470         case R_MIPS_JALR:
8471         case R_MICROMIPS_JALR:
8472           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8473              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8474           constrain_symbol_p = FALSE;
8475           break;
8476
8477         case R_MIPS_GPREL16:
8478         case R_MIPS_GPREL32:
8479         case R_MIPS16_GPREL:
8480         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8481           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8482              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8483              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8484              always resolves to a local function even if other relocations
8485              against the symbol wouldn't.  */
8486           constrain_symbol_p = FALSE;
8487           break;
8488
8489         case R_MIPS_32:
8490         case R_MIPS_REL32:
8491         case R_MIPS_64:
8492           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8493              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8494              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8495
8496              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8497              choice between converting the relocation into a dynamic
8498              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8499              usually better to do the former, unless the relocation is
8500              against a read-only section.  */
8501           if ((bfd_link_pic (info)
8502                || (h != NULL
8503                    && !htab->is_vxworks
8504                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8505                    && !(!info->nocopyreloc
8506                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8507                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8508               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8509             {
8510               can_make_dynamic_p = TRUE;
8511               if (dynobj == NULL)
8512                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8513             }
8514           break;
8515
8516         case R_MIPS_26:
8517         case R_MIPS_PC16:
8518         case R_MIPS_PC21_S2:
8519         case R_MIPS_PC26_S2:
8520         case R_MIPS16_26:
8521         case R_MIPS16_PC16_S1:
8522         case R_MICROMIPS_26_S1:
8523         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8524         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8525         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8526         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8527           call_reloc_p = TRUE;
8528           break;
8529         }
8530
8531       if (h)
8532         {
8533           if (constrain_symbol_p)
8534             {
8535               if (!can_make_dynamic_p)
8536                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8537
8538               if (!call_reloc_p)
8539                 h->pointer_equality_needed = 1;
8540
8541               /* We must not create a stub for a symbol that has
8542                  relocations related to taking the function's address.
8543                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8544                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8545               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8546                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8547             }
8548
8549           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8550              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8551              room for them in .rela.dyn.  */
8552           if (is_gott_symbol (info, h))
8553             {
8554               if (sreloc == NULL)
8555                 {
8556                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8557                   if (sreloc == NULL)
8558                     return FALSE;
8559                 }
8560               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8561               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8562                 /* We tell the dynamic linker that there are
8563                    relocations against the text segment.  */
8564                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8565             }
8566         }
8567       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8568                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8569                || got_disp_reloc_p (r_type)
8570                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8571         {
8572           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8573              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8574              maximum number of pages needed by looking at the size of
8575              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8576              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8577              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8578              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8579              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8580           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8581                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8582             return FALSE;
8583         }
8584
8585       if (h != NULL
8586           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8587                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8588         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8589
8590       switch (r_type)
8591         {
8592         case R_MIPS_CALL16:
8593         case R_MIPS16_CALL16:
8594         case R_MICROMIPS_CALL16:
8595           if (h == NULL)
8596             {
8597               _bfd_error_handler
8598                 /* xgettext:c-format */
8599                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8600                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8601               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8602               return FALSE;
8603             }
8604           /* Fall through.  */
8605
8606         case R_MIPS_CALL_HI16:
8607         case R_MIPS_CALL_LO16:
8608         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8609         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8610           if (h != NULL)
8611             {
8612               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8613                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8614                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8615               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8616                                                       r_type))
8617                 return FALSE;
8618
8619               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8620                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8621                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8622               h->needs_plt = 1;
8623               h->type = STT_FUNC;
8624             }
8625           break;
8626
8627         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8628         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8629         case R_MIPS16_GOT16:
8630         case R_MIPS_GOT16:
8631         case R_MIPS_GOT_HI16:
8632         case R_MIPS_GOT_LO16:
8633         case R_MICROMIPS_GOT16:
8634         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8635         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8636           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8637             {
8638               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8639                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8640                  know for sure until we know whether the symbol is
8641                  preemptible.  */
8642               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8643                 {
8644                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8645                     return FALSE;
8646                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8647                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8648                                                      howto, contents);
8649                   if (got16_reloc_p (r_type))
8650                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8651                                                   contents, &addend);
8652                   else
8653                     addend <<= howto->rightshift;
8654                 }
8655               else
8656                 addend = rel->r_addend;
8657               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8658                                                  h, addend))
8659                 return FALSE;
8660
8661               if (h)
8662                 {
8663                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8664                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8665
8666                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8667                   if (hmips->root.def_regular
8668                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8669                             && ! hmips->root.forced_local))
8670                     h = NULL;
8671                 }
8672             }
8673           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8674              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8675           /* Fall through.  */
8676
8677         case R_MIPS_GOT_DISP:
8678         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8679           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8680                                                        FALSE, r_type))
8681             return FALSE;
8682           break;
8683
8684         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8685         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8686         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8687           if (bfd_link_pic (info))
8688             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8689           /* Fall through */
8690
8691         case R_MIPS_TLS_LDM:
8692         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8693         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8694           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8695             {
8696               r_symndx = STN_UNDEF;
8697               h = NULL;
8698             }
8699           /* Fall through */
8700
8701         case R_MIPS_TLS_GD:
8702         case R_MIPS16_TLS_GD:
8703         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8704           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8705              for TLS GD relocations.  */
8706           if (h != NULL)
8707             {
8708               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8709                                                       FALSE, r_type))
8710                 return FALSE;
8711             }
8712           else
8713             {
8714               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8715                                                      rel->r_addend,
8716                                                      info, r_type))
8717                 return FALSE;
8718             }
8719           break;
8720
8721         case R_MIPS_32:
8722         case R_MIPS_REL32:
8723         case R_MIPS_64:
8724           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8725              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8726              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8727           if (can_make_dynamic_p)
8728             {
8729               if (sreloc == NULL)
8730                 {
8731                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8732                   if (sreloc == NULL)
8733                     return FALSE;
8734                 }
8735               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8736                 {
8737                   /* When creating a shared object, we must copy these
8738                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8739                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8740                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8741                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8742                     /* We tell the dynamic linker that there are
8743                        relocations against the text segment.  */
8744                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8745                 }
8746               else
8747                 {
8748                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8749
8750                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8751                      unless the symbol turns out to be undefined and
8752                      weak with non-default visibility, in which case
8753                      it will be left as zero.
8754
8755                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8756                      in shared libraries, but do not yet do so.
8757
8758                      For an executable, we only need to copy this
8759                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8760                      object.  */
8761                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8762                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8763                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8764                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8765                        are relocations against the text segment.  */
8766                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8767                 }
8768             }
8769
8770           if (SGI_COMPAT (abfd))
8771             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8772               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8773           break;
8774
8775         case R_MIPS_26:
8776         case R_MIPS_GPREL16:
8777         case R_MIPS_LITERAL:
8778         case R_MIPS_GPREL32:
8779         case R_MICROMIPS_26_S1:
8780         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8781         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8782         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8783           if (SGI_COMPAT (abfd))
8784             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8785               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8786           break;
8787
8788           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8789              Reconstruct it for later use during GC.  */
8790         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8791           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8792             return FALSE;
8793           break;
8794
8795           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8796              used.  Record for later use during GC.  */
8797         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8798           BFD_ASSERT (h != NULL);
8799           if (h != NULL
8800               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8801             return FALSE;
8802           break;
8803
8804         default:
8805           break;
8806         }
8807
8808       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8809          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8810          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8811          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8812          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8813          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8814          locally.  */
8815       if (h != NULL
8816           && (branch_reloc_p (r_type)
8817               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8818               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8819           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8820         {
8821           if (h->plt.plist == NULL)
8822             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8823           if (h->plt.plist == NULL)
8824             return FALSE;
8825
8826           if (branch_reloc_p (r_type))
8827             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8828           else
8829             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8830         }
8831
8832       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8833          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8834          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8835          when processing the stub's relocations.  */
8836       if (h != NULL
8837           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8838           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8839         {
8840           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8841
8842           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8843           mh->need_fn_stub = TRUE;
8844         }
8845
8846       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8847          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8848          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8849          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8850          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8851       if (bfd_link_pic (info))
8852         {
8853           switch (r_type)
8854             {
8855             case R_MIPS16_HI16:
8856             case R_MIPS_HI16:
8857             case R_MIPS_HIGHER:
8858             case R_MIPS_HIGHEST:
8859             case R_MICROMIPS_HI16:
8860             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8861             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8862               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8863                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8864               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8865                 break;
8866
8867               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8868                  and has a special meaning.  */
8869               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8870                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8871                 break;
8872
8873               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8874               if (is_gott_symbol (info, h))
8875                 break;
8876
8877               /* FALLTHROUGH */
8878
8879             case R_MIPS16_26:
8880             case R_MIPS_26:
8881             case R_MICROMIPS_26_S1:
8882               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8883               _bfd_error_handler
8884                 /* xgettext:c-format */
8885                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8886                  abfd, howto->name,
8887                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8888               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8889               return FALSE;
8890             default:
8891               break;
8892             }
8893         }
8894     }
8895
8896   return TRUE;
8897 }
8898 \f
8899 bfd_boolean
8900 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8901                          struct bfd_link_info *link_info,
8902                          bfd_boolean *again)
8903 {
8904   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8905   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8906   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8907   bfd_byte *contents = NULL;
8908   size_t extsymoff;
8909   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8910   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8911   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8912
8913   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8914   *again = FALSE;
8915
8916   if (bfd_link_relocatable (link_info))
8917     return TRUE;
8918
8919   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8920                                                link_info->keep_memory);
8921   if (internal_relocs == NULL)
8922     return TRUE;
8923
8924   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8925     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8926   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8927   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8928
8929   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8930     {
8931       bfd_vma symval;
8932       bfd_signed_vma sym_offset;
8933       unsigned int r_type;
8934       unsigned long r_symndx;
8935       asection *sym_sec;
8936       unsigned long instruction;
8937
8938       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8939          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8940          This saves some pipeline bubbles.  */
8941       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8942       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8943         continue;
8944
8945       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8946       /* Compute the address of the jump target.  */
8947       if (r_symndx >= extsymoff)
8948         {
8949           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8950             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8951                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8952
8953           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8954                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8955             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8956
8957           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8958              skip it.  */
8959           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8960                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8961                  && h->root.root.u.def.section)
8962               || (bfd_link_pic (link_info) && ! link_info->symbolic
8963                   && !h->root.forced_local))
8964             continue;
8965
8966           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8967           if (sym_sec->output_section)
8968             symval = (h->root.root.u.def.value
8969                       + sym_sec->output_section->vma
8970                       + sym_sec->output_offset);
8971           else
8972             symval = h->root.root.u.def.value;
8973         }
8974       else
8975         {
8976           Elf_Internal_Sym *isym;
8977
8978           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8979           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8980             {
8981               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8982               if (isymbuf == NULL)
8983                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8984                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8985                                                 NULL, NULL, NULL);
8986               if (isymbuf == NULL)
8987                 goto relax_return;
8988             }
8989
8990           isym = isymbuf + r_symndx;
8991           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8992             continue;
8993           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8994             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8995           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8996             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8997           else
8998             sym_sec
8999               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
9000           symval = isym->st_value
9001             + sym_sec->output_section->vma
9002             + sym_sec->output_offset;
9003         }
9004
9005       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
9006          branch target.  */
9007       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
9008         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
9009
9010       /* Branch offset must be properly aligned.  */
9011       if ((sym_offset & 3) != 0)
9012         continue;
9013
9014       sym_offset >>= 2;
9015
9016       /* Check that it's in range.  */
9017       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
9018         continue;
9019
9020       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
9021       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
9022         goto relax_return;
9023
9024       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
9025
9026       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
9027       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
9028         instruction = 0x04110000;
9029       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
9030       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
9031         instruction = 0x10000000;
9032       else
9033         continue;
9034
9035       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
9036       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
9037       changed_contents = TRUE;
9038     }
9039
9040   if (contents != NULL
9041       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
9042     {
9043       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
9044         free (contents);
9045       else
9046         {
9047           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
9048           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
9049         }
9050     }
9051   return TRUE;
9052
9053  relax_return:
9054   if (contents != NULL
9055       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
9056     free (contents);
9057   return FALSE;
9058 }
9059 \f
9060 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9061
9062 static bfd_boolean
9063 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9064 {
9065   struct bfd_link_info *info = inf;
9066   bfd *dynobj;
9067   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9068   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9069
9070   htab = mips_elf_hash_table (info);
9071   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9072
9073   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9074   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9075
9076   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
9077      allocate relocations in shared objects.  */
9078   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9079     return TRUE;
9080
9081   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
9082      will be redirected to the target symbol.  */
9083   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9084     return TRUE;
9085
9086   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
9087      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
9088      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
9089   if (! bfd_link_relocatable (info)
9090       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
9091       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
9092           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
9093           || bfd_link_pic (info)))
9094     {
9095       bfd_boolean do_copy = TRUE;
9096
9097       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9098         {
9099           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
9100              non-default visibility.  */
9101           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
9102             do_copy = FALSE;
9103
9104           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
9105              symbol in PIEs.  */
9106           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
9107             {
9108               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9109                 return FALSE;
9110             }
9111         }
9112
9113       if (do_copy)
9114         {
9115           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
9116              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
9117              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
9118              relocations against it.
9119
9120              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
9121              and the symbol table, so the same requirement does not
9122              apply there.  */
9123           if (!htab->is_vxworks)
9124             {
9125               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
9126                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
9127               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
9128             }
9129
9130           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
9131             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
9132           if (hmips->readonly_reloc)
9133             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
9134                against the text segment.  */
9135             info->flags |= DF_TEXTREL;
9136         }
9137     }
9138
9139   return TRUE;
9140 }
9141
9142 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9143    regular object.  The current definition is in some section of the
9144    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9145    change the definition to something the rest of the link can
9146    understand.  */
9147
9148 bfd_boolean
9149 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9150                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9151 {
9152   bfd *dynobj;
9153   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9154   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9155
9156   htab = mips_elf_hash_table (info);
9157   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9158
9159   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9160   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9161
9162   /* Make sure we know what is going on here.  */
9163   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9164               && (h->needs_plt
9165                   || h->u.weakdef != NULL
9166                   || (h->def_dynamic
9167                       && h->ref_regular
9168                       && !h->def_regular)));
9169
9170   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9171
9172   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9173      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9174      only do this if all references to the function are through call
9175      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9176      are much more efficient than PLT entries.
9177
9178      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9179      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9180   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9181     {
9182       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9183         return TRUE;
9184
9185       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9186          the symbol to the stub location.  This is required to make
9187          function pointers compare as equal between the normal
9188          executable and the shared library.  */
9189       if (!h->def_regular)
9190         {
9191           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9192           htab->lazy_stub_count++;
9193           return TRUE;
9194         }
9195     }
9196   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9197      functions that are only accessed through call relocations.
9198
9199      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9200      are static-only relocations against an externally-defined function.
9201      This can technically occur for shared libraries if there are
9202      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9203      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9204      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9205      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9206   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9207             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9208            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9209            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9210            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9211                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9212     {
9213       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9214       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9215
9216       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9217          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9218          for PLT offset calculations.  */
9219       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9220         {
9221           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9222           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9223
9224           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9225              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9226              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9227              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9228           if (!htab->is_vxworks
9229               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
9230             return FALSE;
9231
9232           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9233              for the same reason as above.  */
9234           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
9235                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9236             return FALSE;
9237
9238           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9239              are reserved.  */
9240           if (!htab->is_vxworks)
9241             htab->plt_got_index
9242               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9243                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9244
9245           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9246              .rela.plt.unloaded entries.  */
9247           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9248             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9249
9250           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9251           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9252             htab->plt_mips_entry_size
9253               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9254           else if (htab->is_vxworks)
9255             htab->plt_mips_entry_size
9256               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9257           else if (newabi_p)
9258             htab->plt_mips_entry_size
9259               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9260           else if (!micromips_p)
9261             {
9262               htab->plt_mips_entry_size
9263                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9264               htab->plt_comp_entry_size
9265                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9266             }
9267           else if (htab->insn32)
9268             {
9269               htab->plt_mips_entry_size
9270                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9271               htab->plt_comp_entry_size
9272                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9273             }
9274           else
9275             {
9276               htab->plt_mips_entry_size
9277                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9278               htab->plt_comp_entry_size
9279                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9280             }
9281         }
9282
9283       if (h->plt.plist == NULL)
9284         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9285       if (h->plt.plist == NULL)
9286         return FALSE;
9287
9288       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9289          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9290
9291          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9292          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9293          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9294          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9295          instruction.  */
9296       if (newabi_p
9297           || htab->is_vxworks
9298           || hmips->call_stub
9299           || hmips->call_fp_stub)
9300         {
9301           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9302           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9303         }
9304
9305       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9306          have a free choice of whether to use standard or compressed
9307          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9308          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9309          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9310          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9311       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9312         {
9313           if (micromips_p)
9314             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9315           else
9316             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9317         }
9318
9319       if (h->plt.plist->need_mips)
9320         {
9321           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9322           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9323         }
9324       if (h->plt.plist->need_comp)
9325         {
9326           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9327           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9328         }
9329
9330       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9331       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9332
9333       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9334          symbol's value to the address of the stub.  */
9335       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9336         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9337
9338       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9339       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
9340                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9341                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9342
9343       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9344       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9345         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9346
9347       /* All relocations against this symbol that could have been made
9348          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9349       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9350
9351       return TRUE;
9352     }
9353
9354   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9355      processor independent code will have arranged for us to see the
9356      real definition first, and we can just use the same value.  */
9357   if (h->u.weakdef != NULL)
9358     {
9359       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9360                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9361       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9362       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9363       return TRUE;
9364     }
9365
9366   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9367      in regular objects.  */
9368   if (h->def_regular)
9369     return TRUE;
9370
9371   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9372      against this symbol into dynamic relocations.  */
9373   if (!hmips->has_static_relocs)
9374     return TRUE;
9375
9376   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9377      some that we can't convert.  */
9378   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9379     {
9380       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9381                             "dynamic symbol %s"),
9382                           h->root.root.string);
9383       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9384       return FALSE;
9385     }
9386
9387   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9388      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9389      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9390      object will contain position independent code, so all references
9391      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9392      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9393      determine the address it must put in the global offset table, so
9394      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9395      same memory location for the variable.  */
9396
9397   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9398     {
9399       if (htab->is_vxworks)
9400         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9401       else
9402         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9403       h->needs_copy = 1;
9404     }
9405
9406   /* All relocations against this symbol that could have been made
9407      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9408   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9409
9410   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdynbss);
9411 }
9412 \f
9413 /* This function is called after all the input files have been read,
9414    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9415    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9416
9417 bfd_boolean
9418 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9419                                     struct bfd_link_info *info)
9420 {
9421   asection *sect;
9422   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9423   struct mips_htab_traverse_info hti;
9424
9425   htab = mips_elf_hash_table (info);
9426   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9427
9428   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9429   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9430   if (sect != NULL)
9431     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9432
9433   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9434   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9435   if (sect != NULL)
9436     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9437
9438   hti.info = info;
9439   hti.output_bfd = output_bfd;
9440   hti.error = FALSE;
9441   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9442                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9443   if (hti.error)
9444     return FALSE;
9445
9446   return TRUE;
9447 }
9448
9449 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9450
9451 static bfd_boolean
9452 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9453 {
9454   bfd *dynobj;
9455   asection *s;
9456   struct mips_got_info *g;
9457   bfd_size_type loadable_size = 0;
9458   bfd_size_type page_gotno;
9459   bfd *ibfd;
9460   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9461   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9462
9463   htab = mips_elf_hash_table (info);
9464   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9465
9466   s = htab->sgot;
9467   if (s == NULL)
9468     return TRUE;
9469
9470   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9471   g = htab->got_info;
9472
9473   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9474      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9475   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9476   if (htab->is_vxworks)
9477     htab->reserved_gotno = 3;
9478   else
9479     htab->reserved_gotno = 2;
9480   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9481   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9482
9483   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9484      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9485   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9486
9487   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9488     return FALSE;
9489
9490   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9491      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9492      required.  */
9493   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9494     {
9495       asection *subsection;
9496
9497       for (subsection = ibfd->sections;
9498            subsection;
9499            subsection = subsection->next)
9500         {
9501           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9502             continue;
9503           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9504                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9505         }
9506     }
9507
9508   if (htab->is_vxworks)
9509     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9510        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9511        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9512     page_gotno = 0;
9513   else
9514     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9515        sections.  Is 5 enough?  */
9516     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9517
9518   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9519      conservative.  */
9520   if (page_gotno > g->page_gotno)
9521     page_gotno = g->page_gotno;
9522
9523   g->local_gotno += page_gotno;
9524   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9525
9526   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9527   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9528   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9529
9530   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9531      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9532      dynamic loader.  */
9533   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9534     {
9535       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9536         return FALSE;
9537     }
9538   else
9539     {
9540       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9541          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9542       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9543         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9544           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9545       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9546
9547       /* Set up TLS entries.  */
9548       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9549       tga.info = info;
9550       tga.g = g;
9551       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9552       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9553       if (!tga.g)
9554         return FALSE;
9555       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9556                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9557
9558       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9559       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9560         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9561
9562       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9563       if (g->relocs)
9564         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9565     }
9566
9567   return TRUE;
9568 }
9569
9570 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9571
9572 static void
9573 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9574 {
9575   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9576   bfd_size_type dynsymcount;
9577
9578   htab = mips_elf_hash_table (info);
9579   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9580
9581   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9582     return;
9583
9584   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9585      section, so add a dummy entry to the end.  */
9586   htab->lazy_stub_count++;
9587
9588   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9589      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9590      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9591      be needed.  */
9592   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9593                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9594
9595   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9596      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9597      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9598      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9599      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9600   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9601     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9602                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9603                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9604   else if (htab->insn32)
9605     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9606                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9607                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9608   else
9609     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9610                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9611                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9612
9613   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9614 }
9615
9616 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9617    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9618    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9619
9620 static bfd_boolean
9621 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9622 {
9623   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9624   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9625   struct bfd_link_info *info;
9626   bfd *output_bfd;
9627
9628   info = hti->info;
9629   output_bfd = hti->output_bfd;
9630   htab = mips_elf_hash_table (info);
9631   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9632
9633   if (h->needs_lazy_stub)
9634     {
9635       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9636       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9637       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9638
9639       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9640       if (h->root.plt.plist == NULL)
9641         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9642       if (h->root.plt.plist == NULL)
9643         {
9644           hti->error = TRUE;
9645           return FALSE;
9646         }
9647       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9648       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9649       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9650       h->root.other = other;
9651       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9652     }
9653   return TRUE;
9654 }
9655
9656 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9657    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9658
9659 static bfd_boolean
9660 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9661 {
9662   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9663   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9664   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9665   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9666   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9667   struct mips_htab_traverse_info hti;
9668   struct elf_link_hash_entry *h;
9669   bfd *dynobj;
9670
9671   htab = mips_elf_hash_table (info);
9672   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9673
9674   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9675     return TRUE;
9676
9677   htab->sstubs->size = 0;
9678   hti.info = info;
9679   hti.output_bfd = output_bfd;
9680   hti.error = FALSE;
9681   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9682   if (hti.error)
9683     return FALSE;
9684   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9685   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9686               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9687
9688   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9689   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9690   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9691   if (h == NULL)
9692     return FALSE;
9693   h->root.u.def.value = isa_bit;
9694   h->other = other;
9695   h->type = STT_FUNC;
9696
9697   return TRUE;
9698 }
9699
9700 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9701    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9702    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9703    a standard MIPS PLT entry.  */
9704
9705 static bfd_boolean
9706 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9707 {
9708   struct bfd_link_info *info = data;
9709   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9710   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9711   unsigned int other;
9712   bfd_vma isa_bit;
9713   bfd_vma val;
9714
9715   htab = mips_elf_hash_table (info);
9716   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9717
9718   if (h->use_plt_entry)
9719     {
9720       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9721       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9722                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9723
9724       val = htab->plt_header_size;
9725       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9726         {
9727           isa_bit = 0;
9728           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9729           other = 0;
9730         }
9731       else
9732         {
9733           isa_bit = 1;
9734           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9735           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9736         }
9737       val += isa_bit;
9738       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9739          resolution stub; this stub will become the canonical function
9740          address.  */
9741       if (htab->is_vxworks)
9742         val += 8;
9743
9744       h->root.root.u.def.section = htab->splt;
9745       h->root.root.u.def.value = val;
9746       h->root.other = other;
9747     }
9748
9749   return TRUE;
9750 }
9751
9752 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9753
9754 bfd_boolean
9755 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9756                                      struct bfd_link_info *info)
9757 {
9758   bfd *dynobj;
9759   asection *s, *sreldyn;
9760   bfd_boolean reltext;
9761   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9762
9763   htab = mips_elf_hash_table (info);
9764   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9765   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9766   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9767
9768   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9769     {
9770       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9771       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9772         {
9773           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9774           BFD_ASSERT (s != NULL);
9775           s->size
9776             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9777           s->contents
9778             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9779         }
9780
9781       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9782          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9783          a standard header whenever any standard entries are present
9784          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9785          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9786          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9787
9788          Set symbol table entry values for symbols that use the
9789          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9790
9791          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9792          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9793       if (htab->splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9794         {
9795           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9796                                      && !htab->plt_mips_offset);
9797           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9798           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9799           struct elf_link_hash_entry *h;
9800           bfd_vma size;
9801
9802           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9803           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9804           BFD_ASSERT (htab->splt->size == 0);
9805
9806           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9807             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9808           else if (htab->is_vxworks)
9809             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9810           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9811             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9812           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9813             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9814           else if (!micromips_p)
9815             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9816           else if (htab->insn32)
9817             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9818           else
9819             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9820
9821           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9822           htab->plt_header_size = size;
9823           htab->splt->size = (size
9824                               + htab->plt_mips_offset
9825                               + htab->plt_comp_offset);
9826           htab->sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9827                                  * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9828
9829           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9830
9831           if (htab->root.hplt == NULL)
9832             {
9833               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9834                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9835               htab->root.hplt = h;
9836               if (h == NULL)
9837                 return FALSE;
9838             }
9839
9840           h = htab->root.hplt;
9841           h->root.u.def.value = isa_bit;
9842           h->other = other;
9843           h->type = STT_FUNC;
9844         }
9845     }
9846
9847   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9848   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9849
9850   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9851
9852   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9853     return FALSE;
9854
9855   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9856
9857   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9858      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9859      memory for them.  */
9860   reltext = FALSE;
9861   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9862     {
9863       const char *name;
9864
9865       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9866          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9867       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9868
9869       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9870         continue;
9871
9872       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9873         {
9874           if (s->size != 0)
9875             {
9876               const char *outname;
9877               asection *target;
9878
9879               /* If this relocation section applies to a read only
9880                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9881                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9882                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9883                  there exists a relocation to a read only section or
9884                  not.  */
9885               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9886                                               s->output_section);
9887               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9888               if ((target != NULL
9889                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9890                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9891                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9892                 reltext = TRUE;
9893
9894               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9895                  to copy relocs into the output file.  */
9896               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9897                 s->reloc_count = 0;
9898
9899               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9900                  sort relocations, but in a different way than we do,
9901                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9902                  will move them around between input sections'
9903                  relocation's contents, so our sorting would be
9904                  broken, so don't let it run.  */
9905               info->combreloc = 0;
9906             }
9907         }
9908       else if (bfd_link_executable (info)
9909                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9910                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9911         {
9912           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9913              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9914           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9915         }
9916       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9917                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9918         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9919       else if (s == htab->splt)
9920         {
9921           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9922              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9923              for CPUs without load interlocking.  */
9924           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9925               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9926             s->size += 4;
9927         }
9928       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9929                && s != htab->sgot
9930                && s != htab->sgotplt
9931                && s != htab->sstubs
9932                && s != htab->sdynbss)
9933         {
9934           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9935           continue;
9936         }
9937
9938       if (s->size == 0)
9939         {
9940           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9941           continue;
9942         }
9943
9944       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9945         continue;
9946
9947       /* Allocate memory for the section contents.  */
9948       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9949       if (s->contents == NULL)
9950         {
9951           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9952           return FALSE;
9953         }
9954     }
9955
9956   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9957     {
9958       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9959          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9960          must add the entries now so that we get the correct size for
9961          the .dynamic section.  */
9962
9963       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9964          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9965          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9966          may only look at the first one they see.  */
9967       if (!bfd_link_pic (info)
9968           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9969         return FALSE;
9970
9971       if (bfd_link_executable (info)
9972           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9973         return FALSE;
9974
9975       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9976          used by the debugger.  */
9977       if (bfd_link_executable (info)
9978           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9979           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9980         return FALSE;
9981
9982       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9983         info->flags |= DF_TEXTREL;
9984
9985       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9986         {
9987           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9988             return FALSE;
9989
9990           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9991              write out an actual text relocation; we may not, because
9992              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9993              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9994           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9995         }
9996
9997       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9998         return FALSE;
9999
10000       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10001       if (htab->is_vxworks)
10002         {
10003           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
10004              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
10005           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
10006             {
10007               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
10008                 return FALSE;
10009
10010               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
10011                 return FALSE;
10012
10013               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
10014                 return FALSE;
10015             }
10016         }
10017       else
10018         {
10019           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
10020             {
10021               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
10022                 return FALSE;
10023
10024               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
10025                 return FALSE;
10026
10027               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
10028                 return FALSE;
10029             }
10030
10031           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
10032             return FALSE;
10033
10034           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
10035             return FALSE;
10036
10037           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
10038             return FALSE;
10039
10040           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
10041             return FALSE;
10042
10043           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
10044             return FALSE;
10045
10046           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
10047             return FALSE;
10048
10049           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
10050             return FALSE;
10051
10052           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
10053               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
10054             return FALSE;
10055
10056           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
10057               && (bfd_get_section_by_name
10058                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
10059               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
10060             return FALSE;
10061         }
10062       if (htab->splt->size > 0)
10063         {
10064           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
10065             return FALSE;
10066
10067           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
10068             return FALSE;
10069
10070           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
10071             return FALSE;
10072
10073           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
10074             return FALSE;
10075         }
10076       if (htab->is_vxworks
10077           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
10078         return FALSE;
10079     }
10080
10081   return TRUE;
10082 }
10083 \f
10084 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
10085    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
10086    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
10087    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
10088
10089 static void
10090 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10091                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
10092                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
10093 {
10094   unsigned int r_type, r_symndx;
10095   Elf_Internal_Sym *sym;
10096   asection *sec;
10097
10098   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10099     {
10100       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10101       if (gprel16_reloc_p (r_type)
10102           || r_type == R_MIPS_GPREL32
10103           || literal_reloc_p (r_type))
10104         {
10105           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
10106           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
10107         }
10108
10109       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
10110       sym = local_syms + r_symndx;
10111
10112       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
10113       if (!bfd_link_relocatable (info))
10114         {
10115           sec = local_sections[r_symndx];
10116           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10117         }
10118
10119       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
10120       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10121         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10122     }
10123 }
10124
10125 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10126    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10127    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10128    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10129    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10130    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10131    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10132    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10133    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10134    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10135    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10136
10137    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10138    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10139    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10140
10141 static void
10142 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10143                                       struct bfd_link_info *info,
10144                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10145                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10146                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10147                                       bfd_boolean rel_reloc,
10148                                       reloc_howto_type *howto,
10149                                       bfd_byte *contents)
10150 {
10151   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10152   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10153   unsigned int r_type;
10154   int i;
10155
10156   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10157     {
10158       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10159       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10160         {
10161           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10162           break;
10163         }
10164     }
10165   do
10166     {
10167        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10168                                         (*rel), count, (*relend),
10169                                         howto, i, contents);
10170     }
10171   while (0);
10172 }
10173
10174 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10175
10176 bfd_boolean
10177 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10178                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10179                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10180                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10181                                 asection **local_sections)
10182 {
10183   Elf_Internal_Rela *rel;
10184   const Elf_Internal_Rela *relend;
10185   bfd_vma addend = 0;
10186   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10187   const struct elf_backend_data *bed;
10188
10189   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10190   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10191   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10192     {
10193       const char *name;
10194       bfd_vma value = 0;
10195       reloc_howto_type *howto;
10196       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10197       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10198          REL relocation.  */
10199       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10200       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10201       const char *msg;
10202       unsigned long r_symndx;
10203       asection *sec;
10204       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10205       struct elf_link_hash_entry *h;
10206       bfd_boolean rel_reloc;
10207
10208       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10209                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10210                                                  relocs, rel));
10211       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10212       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10213
10214       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10215       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10216       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10217         {
10218           sec = local_sections[r_symndx];
10219           h = NULL;
10220         }
10221       else
10222         {
10223           unsigned long extsymoff;
10224
10225           extsymoff = 0;
10226           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10227             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10228           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10229           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10230                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10231             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10232
10233           sec = NULL;
10234           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10235               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10236             sec = h->root.u.def.section;
10237         }
10238
10239       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10240         {
10241           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10242                                                 input_section, &rel, &relend,
10243                                                 rel_reloc, howto, contents);
10244           continue;
10245         }
10246
10247       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10248         {
10249           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10250              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10251              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10252              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10253              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10254              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10255           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10256
10257           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10258              of the reloc.  */
10259           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10260             rel->r_offset += 4;
10261         }
10262
10263       if (!use_saved_addend_p)
10264         {
10265           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10266              we must pull the addend out of the field that will be
10267              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10268              RELA relocation.  */
10269           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10270                                          relocs, rel))
10271             {
10272               rela_relocation_p = FALSE;
10273               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10274                                                  howto, contents);
10275               if (hi16_reloc_p (r_type)
10276                   || (got16_reloc_p (r_type)
10277                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10278                                                       local_sections)))
10279                 {
10280                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10281                                                      contents, &addend))
10282                     {
10283                       if (h)
10284                         name = h->root.root.string;
10285                       else
10286                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10287                                                  local_syms + r_symndx,
10288                                                  sec);
10289                       _bfd_error_handler
10290                         /* xgettext:c-format */
10291                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10292                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
10293                          rel->r_offset);
10294                     }
10295                 }
10296               else
10297                 addend <<= howto->rightshift;
10298             }
10299           else
10300             addend = rel->r_addend;
10301           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10302                                   local_syms, local_sections, rel);
10303         }
10304
10305       if (bfd_link_relocatable (info))
10306         {
10307           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10308               && bfd_big_endian (input_bfd))
10309             rel->r_offset -= 4;
10310
10311           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10312             {
10313               addend += rel->r_addend;
10314               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10315                 addend = mips_elf_high (addend);
10316               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10317                 addend = mips_elf_higher (addend);
10318               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10319                 addend = mips_elf_highest (addend);
10320               else
10321                 addend >>= howto->rightshift;
10322
10323               /* We use the source mask, rather than the destination
10324                  mask because the place to which we are writing will be
10325                  source of the addend in the final link.  */
10326               addend &= howto->src_mask;
10327
10328               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10329                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10330                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10331                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10332                    but for endianness.  */
10333                 {
10334                   bfd_vma sign_bits;
10335                   bfd_vma low_bits;
10336                   bfd_vma high_bits;
10337
10338                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10339 #ifdef BFD64
10340                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10341 #else
10342                     sign_bits = -1;
10343 #endif
10344                   else
10345                     sign_bits = 0;
10346
10347                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10348                      do two separate stores.  */
10349                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10350                     {
10351                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10352                          first.  */
10353                       low_bits = sign_bits;
10354                       high_bits = addend;
10355                     }
10356                   else
10357                     {
10358                       low_bits = addend;
10359                       high_bits = sign_bits;
10360                     }
10361                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10362                               contents + rel->r_offset);
10363                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10364                               contents + rel->r_offset + 4);
10365                   continue;
10366                 }
10367
10368               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10369                                                  input_bfd, input_section,
10370                                                  contents, FALSE))
10371                 return FALSE;
10372             }
10373
10374           /* Go on to the next relocation.  */
10375           continue;
10376         }
10377
10378       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10379          relocations for the same offset.  In that case we are
10380          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10381          for the next.  */
10382       if (rel + 1 < relend
10383           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10384           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10385         use_saved_addend_p = TRUE;
10386       else
10387         use_saved_addend_p = FALSE;
10388
10389       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10390       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10391                                              input_section, info, rel,
10392                                              addend, howto, local_syms,
10393                                              local_sections, &value,
10394                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10395                                              use_saved_addend_p))
10396         {
10397         case bfd_reloc_continue:
10398           /* There's nothing to do.  */
10399           continue;
10400
10401         case bfd_reloc_undefined:
10402           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10403              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10404              trying to perform the relocation at this point, so we
10405              just skip ahead to the next relocation.  */
10406           continue;
10407
10408         case bfd_reloc_notsupported:
10409           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10410           info->callbacks->warning
10411             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10412           return FALSE;
10413
10414         case bfd_reloc_overflow:
10415           if (use_saved_addend_p)
10416             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10417                a given location.  */
10418             ;
10419           else
10420             {
10421               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10422
10423               htab = mips_elf_hash_table (info);
10424               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10425               BFD_ASSERT (name != NULL);
10426               if (!htab->small_data_overflow_reported
10427                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10428                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10429                 {
10430                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10431                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10432
10433                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10434                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10435                 }
10436               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10437                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10438                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10439             }
10440           break;
10441
10442         case bfd_reloc_ok:
10443           break;
10444
10445         case bfd_reloc_outofrange:
10446           msg = NULL;
10447           if (jal_reloc_p (howto->type))
10448             msg = (cross_mode_jump_p
10449                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10450                        "for a non-word-aligned address")
10451                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10452                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10453                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10454           else if (b_reloc_p (howto->type))
10455             msg = (cross_mode_jump_p
10456                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10457                        "for a non-word-aligned address")
10458                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10459           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10460             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10461           if (msg)
10462             {
10463               info->callbacks->einfo
10464                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10465               break;
10466             }
10467           /* Fall through.  */
10468
10469         default:
10470           abort ();
10471           break;
10472         }
10473
10474       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10475          until we reach the last one.  */
10476       if (use_saved_addend_p)
10477         {
10478           addend = value;
10479           continue;
10480         }
10481
10482       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10483         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10484            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10485            that calculated the right value.  Now, however, we
10486            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10487            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10488            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10489            only a 32-bit VMA.  */
10490         {
10491           bfd_vma sign_bits;
10492           bfd_vma low_bits;
10493           bfd_vma high_bits;
10494
10495           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10496 #ifdef BFD64
10497             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10498 #else
10499             sign_bits = -1;
10500 #endif
10501           else
10502             sign_bits = 0;
10503
10504           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10505              do two separate stores.  */
10506           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10507             {
10508               /* Undo what we did above.  */
10509               rel->r_offset -= 4;
10510               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10511                  first.  */
10512               low_bits = sign_bits;
10513               high_bits = value;
10514             }
10515           else
10516             {
10517               low_bits = value;
10518               high_bits = sign_bits;
10519             }
10520           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10521                       contents + rel->r_offset);
10522           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10523                       contents + rel->r_offset + 4);
10524           continue;
10525         }
10526
10527       /* Actually perform the relocation.  */
10528       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10529                                          input_bfd, input_section,
10530                                          contents, cross_mode_jump_p))
10531         return FALSE;
10532     }
10533
10534   return TRUE;
10535 }
10536 \f
10537 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10538    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10539
10540 static int
10541 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10542 {
10543   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10544   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10545   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10546   asection *s;
10547   bfd_byte *loc;
10548   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10549
10550   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10551   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10552   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10553   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10554
10555   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10556   s = stub->stub_section;
10557   loc = s->contents;
10558   if (loc == NULL)
10559     {
10560       loc = bfd_malloc (s->size);
10561       if (loc == NULL)
10562         {
10563           hti->error = TRUE;
10564           return FALSE;
10565         }
10566       s->contents = loc;
10567     }
10568
10569   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10570   offset = stub->offset;
10571
10572   /* Work out the target address.  */
10573   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10574   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10575
10576   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10577   target_low = (target & 0xffff);
10578
10579   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10580     {
10581       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10582          of the section and write the two instructions at the end.  */
10583       memset (loc, 0, offset);
10584       loc += offset;
10585       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10586         {
10587           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10588                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10589                                 loc);
10590           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10591                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10592                                 loc + 4);
10593         }
10594       else
10595         {
10596           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10597           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10598         }
10599     }
10600   else
10601     {
10602       /* This is trampoline.  */
10603       loc += offset;
10604       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10605         {
10606           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10607                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10608           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10609                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10610           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10611                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10612           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10613         }
10614       else
10615         {
10616           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10617           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10618           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10619           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10620         }
10621     }
10622   return TRUE;
10623 }
10624
10625 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10626    adjust it appropriately now.  */
10627
10628 static void
10629 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10630                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10631 {
10632   /* The linker script takes care of providing names and values for
10633      these, but we must place them into the right sections.  */
10634   static const char* const text_section_symbols[] = {
10635     "_ftext",
10636     "_etext",
10637     "__dso_displacement",
10638     "__elf_header",
10639     "__program_header_table",
10640     NULL
10641   };
10642
10643   static const char* const data_section_symbols[] = {
10644     "_fdata",
10645     "_edata",
10646     "_end",
10647     "_fbss",
10648     NULL
10649   };
10650
10651   const char* const *p;
10652   int i;
10653
10654   for (i = 0; i < 2; ++i)
10655     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10656          *p;
10657          ++p)
10658       if (strcmp (*p, name) == 0)
10659         {
10660           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10661              IRIX6 linker.  */
10662           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10663           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10664
10665           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10666           if (i == 0)
10667             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10668           else
10669             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10670
10671           break;
10672         }
10673 }
10674
10675 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10676    dynamic sections here.  */
10677
10678 bfd_boolean
10679 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10680                                      struct bfd_link_info *info,
10681                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10682                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10683 {
10684   bfd *dynobj;
10685   asection *sgot;
10686   struct mips_got_info *g, *gg;
10687   const char *name;
10688   int idx;
10689   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10690   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10691
10692   htab = mips_elf_hash_table (info);
10693   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10694   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10695   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10696
10697   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10698
10699   if (h->plt.plist != NULL
10700       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10701           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10702     {
10703       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10704       bfd_byte *loc;
10705       bfd_vma header_address, got_address;
10706       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10707       bfd_vma got_index;
10708       bfd_vma isa_bit;
10709
10710       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10711
10712       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10713       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10714       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10715       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10716       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10717
10718       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10719       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10720       header_address = (htab->splt->output_section->vma
10721                         + htab->splt->output_offset + isa_bit);
10722
10723       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10724       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10725                      + htab->sgotplt->output_offset
10726                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10727
10728       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10729       got_address_low = got_address & 0xffff;
10730
10731       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10732       loc = (htab->sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10733       if (ABI_64_P (output_bfd))
10734         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10735       else
10736         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10737
10738       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10739          does not matter, we just have to pick one).  */
10740       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10741         {
10742           const bfd_vma *plt_entry;
10743           bfd_vma plt_offset;
10744
10745           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10746
10747           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10748
10749           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10750           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10751
10752           /* Pick the load opcode.  */
10753           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10754
10755           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10756
10757           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10758             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10759           else
10760             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10761           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10762           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10763                       loc + 4);
10764
10765           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10766             {
10767               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10768               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10769             }
10770           else
10771             {
10772               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10773               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10774                           loc + 12);
10775             }
10776         }
10777
10778       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10779       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10780         {
10781           bfd_vma plt_offset;
10782
10783           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10784                         + h->plt.plist->comp_offset);
10785
10786           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10787
10788           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10789           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10790
10791           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10792           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10793             {
10794               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10795
10796               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10797               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10798               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10799               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10800               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10801               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10802               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10803             }
10804           else if (htab->insn32)
10805             {
10806               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10807
10808               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10809               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10810               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10811               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10812               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10813               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10814               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10815               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10816             }
10817           else
10818             {
10819               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10820               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10821               bfd_vma loc_address;
10822
10823               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10824
10825               loc_address = (htab->splt->output_section->vma
10826                              + htab->splt->output_offset + plt_offset);
10827               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10828
10829               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10830               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10831                 {
10832                   _bfd_error_handler
10833                     /* xgettext:c-format */
10834                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10835                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10836                      output_bfd,
10837                      htab->sgotplt->output_section,
10838                      htab->splt->output_section,
10839                      (long) gotpc_offset);
10840                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10841                   return FALSE;
10842                 }
10843               bfd_put_16 (output_bfd,
10844                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10845               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10846               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10847               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10848               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10849               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10850             }
10851         }
10852
10853       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10854       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
10855                                           got_index - 2, h->dynindx,
10856                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10857
10858       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10859          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10860          flag and leave the value if there are any relocations in the
10861          binary where pointer equality matters.  */
10862       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10863       if (h->pointer_equality_needed)
10864         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10865       else
10866         {
10867           sym->st_value = 0;
10868           sym->st_other = 0;
10869         }
10870     }
10871
10872   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10873     {
10874       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10875       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10876       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10877       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10878       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10879       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10880       bfd_vma stub_big_size;
10881
10882       if (!micromips_p)
10883         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10884       else if (htab->insn32)
10885         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10886       else
10887         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10888
10889       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10890
10891       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10892
10893       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10894
10895       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10896          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10897          index value.  */
10898       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10899         return FALSE;
10900
10901       /* Fill the stub.  */
10902       if (micromips_p)
10903         {
10904           idx = 0;
10905           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10906                                 stub + idx);
10907           idx += 4;
10908           if (htab->insn32)
10909             {
10910               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10911                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10912               idx += 4;
10913             }
10914           else
10915             {
10916               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10917               idx += 2;
10918             }
10919           if (stub_size == stub_big_size)
10920             {
10921               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10922
10923               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10924                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10925                                     stub + idx);
10926               idx += 4;
10927             }
10928           if (htab->insn32)
10929             {
10930               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10931                                     stub + idx);
10932               idx += 4;
10933             }
10934           else
10935             {
10936               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10937               idx += 2;
10938             }
10939
10940           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10941              problem, then use legacy code in the stub.  */
10942           if (stub_size == stub_big_size)
10943             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10944                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10945                                   stub + idx);
10946           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10947             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10948                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10949                                   stub + idx);
10950           else
10951             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10952                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10953                                                         h->dynindx),
10954                                   stub + idx);
10955         }
10956       else
10957         {
10958           idx = 0;
10959           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10960           idx += 4;
10961           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10962           idx += 4;
10963           if (stub_size == stub_big_size)
10964             {
10965               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10966                           stub + idx);
10967               idx += 4;
10968             }
10969           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10970           idx += 4;
10971
10972           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10973              problem, then use legacy code in the stub.  */
10974           if (stub_size == stub_big_size)
10975             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10976                         stub + idx);
10977           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10978             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10979                         stub + idx);
10980           else
10981             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10982                         stub + idx);
10983         }
10984
10985       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10986       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10987               stub, stub_size);
10988
10989       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10990          only for the referenced symbol.  */
10991       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10992
10993       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10994          to reset the global offset table entry for this external
10995          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10996       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10997                        + htab->sstubs->output_offset
10998                        + h->plt.plist->stub_offset
10999                        + isa_bit);
11000       sym->st_other = other;
11001     }
11002
11003   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
11004      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
11005      conventions.  */
11006   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
11007     {
11008       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
11009       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
11010                        + hmips->fn_stub->output_offset);
11011       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
11012       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
11013     }
11014
11015   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
11016               || h->forced_local);
11017
11018   sgot = htab->sgot;
11019   g = htab->got_info;
11020   BFD_ASSERT (g != NULL);
11021
11022   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
11023      the symbols that need them.  */
11024   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11025     {
11026       bfd_vma offset;
11027       bfd_vma value;
11028
11029       value = sym->st_value;
11030       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11031       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
11032     }
11033
11034   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
11035     {
11036       struct mips_got_entry e, *p;
11037       bfd_vma entry;
11038       bfd_vma offset;
11039
11040       gg = g;
11041
11042       e.abfd = output_bfd;
11043       e.symndx = -1;
11044       e.d.h = hmips;
11045       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
11046
11047       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
11048         {
11049           if (g->got_entries
11050               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
11051                                                            &e)))
11052             {
11053               offset = p->gotidx;
11054               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->sgot->size);
11055               if (bfd_link_pic (info)
11056                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
11057                       && p->d.h != NULL
11058                       && p->d.h->root.def_dynamic
11059                       && !p->d.h->root.def_regular))
11060                 {
11061                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
11062                      the various compatibility problems, it's easier to mock
11063                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
11064                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
11065                      appropriate addend.  */
11066                   Elf_Internal_Rela rel[3];
11067
11068                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
11069                   if (ABI_64_P (output_bfd))
11070                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
11071                   else
11072                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
11073                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
11074
11075                   entry = 0;
11076                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
11077                          (output_bfd, info, rel,
11078                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
11079                     return FALSE;
11080                 }
11081               else
11082                 entry = sym->st_value;
11083               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
11084             }
11085         }
11086     }
11087
11088   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
11089   name = h->root.root.string;
11090   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
11091       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
11092     sym->st_shndx = SHN_ABS;
11093   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
11094            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
11095     {
11096       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11097       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11098       sym->st_value = 1;
11099     }
11100   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
11101     {
11102       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11103       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11104       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
11105     }
11106   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11107     {
11108       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
11109           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
11110         {
11111           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11112           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11113           sym->st_value = 0;
11114           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11115         }
11116       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11117         {
11118           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11119           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11120           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11121           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11122         }
11123       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11124         {
11125           if (h->type == STT_FUNC)
11126             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11127           else if (h->type == STT_OBJECT)
11128             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11129         }
11130     }
11131
11132   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11133   if (h->needs_copy)
11134     {
11135       asection *s;
11136       bfd_vma symval;
11137
11138       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11139       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11140
11141       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11142       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11143                 + h->root.u.def.section->output_offset
11144                 + h->root.u.def.value);
11145       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11146                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11147     }
11148
11149   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11150   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11151     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11152
11153   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11154      to treat compressed symbols like any other.  */
11155   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11156     {
11157       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11158       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11159     }
11160   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11161     {
11162       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11163       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11164     }
11165
11166   return TRUE;
11167 }
11168
11169 /* Likewise, for VxWorks.  */
11170
11171 bfd_boolean
11172 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11173                                          struct bfd_link_info *info,
11174                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11175                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11176 {
11177   bfd *dynobj;
11178   asection *sgot;
11179   struct mips_got_info *g;
11180   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11181   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11182
11183   htab = mips_elf_hash_table (info);
11184   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11185   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11186   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11187
11188   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11189     {
11190       bfd_byte *loc;
11191       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11192       Elf_Internal_Rela rel;
11193       static const bfd_vma *plt_entry;
11194       bfd_vma gotplt_index;
11195       bfd_vma plt_offset;
11196
11197       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11198       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11199
11200       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11201       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
11202       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11203       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
11204
11205       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11206       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
11207                      + htab->splt->output_offset
11208                      + plt_offset);
11209
11210       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11211       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
11212                      + htab->sgotplt->output_offset
11213                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11214
11215       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11216          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11217       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11218
11219       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11220          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11221       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11222
11223       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11224       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11225                   (htab->sgotplt->contents
11226                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11227
11228       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11229       loc = htab->splt->contents + plt_offset;
11230
11231       if (bfd_link_pic (info))
11232         {
11233           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11234           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11235           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11236         }
11237       else
11238         {
11239           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11240
11241           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11242           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11243           got_address_low = got_address & 0xffff;
11244
11245           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11246           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11247           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11248           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11249           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11250           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11251           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11252           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11253
11254           loc = (htab->srelplt2->contents
11255                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11256
11257           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11258           rel.r_offset = got_address;
11259           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11260           rel.r_addend = plt_offset;
11261           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11262
11263           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11264           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11265           rel.r_offset = plt_address + 8;
11266           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11267           rel.r_addend = got_offset;
11268           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11269
11270           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11271           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11272           rel.r_offset += 4;
11273           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11274           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11275         }
11276
11277       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11278       loc = (htab->srelplt->contents
11279              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11280       rel.r_offset = got_address;
11281       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11282       rel.r_addend = 0;
11283       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11284
11285       if (!h->def_regular)
11286         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11287     }
11288
11289   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11290
11291   sgot = htab->sgot;
11292   g = htab->got_info;
11293   BFD_ASSERT (g != NULL);
11294
11295   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11296   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11297     {
11298       bfd_vma offset;
11299       Elf_Internal_Rela outrel;
11300       bfd_byte *loc;
11301       asection *s;
11302
11303       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11304       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11305       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11306
11307       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11308       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11309       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11310       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11311                          + sgot->output_offset
11312                          + offset);
11313       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11314       outrel.r_addend = 0;
11315       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11316     }
11317
11318   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11319   if (h->needs_copy)
11320     {
11321       Elf_Internal_Rela rel;
11322
11323       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11324
11325       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11326                       + h->root.u.def.section->output_offset
11327                       + h->root.u.def.value);
11328       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11329       rel.r_addend = 0;
11330       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
11331                                  htab->srelbss->contents
11332                                  + (htab->srelbss->reloc_count
11333                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
11334       ++htab->srelbss->reloc_count;
11335     }
11336
11337   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11338   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11339     sym->st_value &= ~1;
11340
11341   return TRUE;
11342 }
11343
11344 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11345
11346 static bfd_boolean
11347 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11348 {
11349   bfd_byte *loc;
11350   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11351   static const bfd_vma *plt_entry;
11352   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11353
11354   htab = mips_elf_hash_table (info);
11355   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11356
11357   if (ABI_64_P (output_bfd))
11358     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11359   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11360     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11361   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11362     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11363   else if (htab->insn32)
11364     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11365   else
11366     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11367
11368   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11369   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
11370                   + htab->sgotplt->output_offset);
11371   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11372   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11373
11374   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11375      not be loaded in two instructions.  */
11376   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11377               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11378
11379   /* Install the PLT header.  */
11380   loc = htab->splt->contents;
11381   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11382     {
11383       bfd_vma gotpc_offset;
11384       bfd_vma loc_address;
11385       size_t i;
11386
11387       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11388
11389       loc_address = (htab->splt->output_section->vma
11390                      + htab->splt->output_offset);
11391       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11392
11393       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11394       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11395         {
11396           _bfd_error_handler
11397             /* xgettext:c-format */
11398             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11399              output_bfd,
11400              htab->sgotplt->output_section,
11401              htab->splt->output_section,
11402              (long) gotpc_offset);
11403           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11404           return FALSE;
11405         }
11406       bfd_put_16 (output_bfd,
11407                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11408       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11409       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11410         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11411     }
11412   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11413     {
11414       size_t i;
11415
11416       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11417       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11418       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11419       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11420       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11421       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11422       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11423         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11424     }
11425   else
11426     {
11427       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11428       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11429       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11430       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11431       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11432       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11433       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11434       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11435     }
11436
11437   return TRUE;
11438 }
11439
11440 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11441    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11442
11443 static void
11444 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11445 {
11446   Elf_Internal_Rela rela;
11447   bfd_byte *loc;
11448   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11449   static const bfd_vma *plt_entry;
11450   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11451
11452   htab = mips_elf_hash_table (info);
11453   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11454
11455   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11456
11457   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11458   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11459                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11460                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11461
11462   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11463   got_value_low = got_value & 0xffff;
11464
11465   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11466   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
11467
11468   /* Install the PLT header.  */
11469   loc = htab->splt->contents;
11470   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11471   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11472   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11473   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11474   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11475   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11476
11477   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11478   loc = htab->srelplt2->contents;
11479   rela.r_offset = plt_address;
11480   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11481   rela.r_addend = 0;
11482   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11483   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11484
11485   /* Output the relocation for the following addiu of
11486      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11487   rela.r_offset += 4;
11488   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11489   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11490   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11491
11492   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11493      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11494      in which symbols were output.  */
11495   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11496     {
11497       Elf_Internal_Rela rel;
11498
11499       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11500       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11501       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11502       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11503
11504       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11505       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11506       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11507       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11508
11509       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11510       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11511       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11512       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11513     }
11514 }
11515
11516 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11517
11518 static void
11519 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11520 {
11521   unsigned int i;
11522   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11523
11524   htab = mips_elf_hash_table (info);
11525   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11526
11527   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11528   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11529     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11530                 htab->splt->contents + i * 4);
11531 }
11532
11533 /* Finish up the dynamic sections.  */
11534
11535 bfd_boolean
11536 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11537                                        struct bfd_link_info *info)
11538 {
11539   bfd *dynobj;
11540   asection *sdyn;
11541   asection *sgot;
11542   struct mips_got_info *gg, *g;
11543   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11544
11545   htab = mips_elf_hash_table (info);
11546   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11547
11548   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11549
11550   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11551
11552   sgot = htab->sgot;
11553   gg = htab->got_info;
11554
11555   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11556     {
11557       bfd_byte *b;
11558       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11559
11560       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11561       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11562
11563       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11564       BFD_ASSERT (g != NULL);
11565
11566       for (b = sdyn->contents;
11567            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11568            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11569         {
11570           Elf_Internal_Dyn dyn;
11571           const char *name;
11572           size_t elemsize;
11573           asection *s;
11574           bfd_boolean swap_out_p;
11575
11576           /* Read in the current dynamic entry.  */
11577           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11578
11579           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11580           swap_out_p = TRUE;
11581
11582           switch (dyn.d_tag)
11583             {
11584             case DT_RELENT:
11585               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11586               break;
11587
11588             case DT_RELAENT:
11589               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11590               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11591               break;
11592
11593             case DT_STRSZ:
11594               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11595               dyn.d_un.d_val =
11596                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11597               break;
11598
11599             case DT_PLTGOT:
11600               s = htab->sgot;
11601               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11602               break;
11603
11604             case DT_MIPS_PLTGOT:
11605               s = htab->sgotplt;
11606               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11607               break;
11608
11609             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11610               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11611               break;
11612
11613             case DT_MIPS_FLAGS:
11614               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11615               break;
11616
11617             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11618               {
11619                 time_t t;
11620                 time (&t);
11621                 dyn.d_un.d_val = t;
11622               }
11623               break;
11624
11625             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11626               /* XXX FIXME: */
11627               swap_out_p = FALSE;
11628               break;
11629
11630             case DT_MIPS_IVERSION:
11631               /* XXX FIXME: */
11632               swap_out_p = FALSE;
11633               break;
11634
11635             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11636               s = output_bfd->sections;
11637               BFD_ASSERT (s != NULL);
11638               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11639               break;
11640
11641             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11642               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11643               break;
11644
11645             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11646               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11647                  entry of the first external symbol that is not
11648                  referenced within the same object.  */
11649               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11650               break;
11651
11652             case DT_MIPS_GOTSYM:
11653               if (htab->global_gotsym)
11654                 {
11655                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11656                   break;
11657                 }
11658               /* In case if we don't have global got symbols we default
11659                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11660                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11661               /* Fall through.  */
11662
11663             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11664               name = ".dynsym";
11665               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11666               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11667
11668               if (s != NULL)
11669                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11670               else
11671                 dyn.d_un.d_val = 0;
11672               break;
11673
11674             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11675               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11676               break;
11677
11678             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11679               {
11680                 struct elf_link_hash_entry *h;
11681                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11682                 if (!h)
11683                   {
11684                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11685                     swap_out_p = FALSE;
11686                     break;
11687                   }
11688                 s = h->root.u.def.section;
11689
11690                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11691                    debug pointer.  */
11692                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11693                                   + h->root.u.def.value);
11694               }
11695               break;
11696
11697             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11698               {
11699                 struct elf_link_hash_entry *h;
11700                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11701                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11702                 if (!h)
11703                   {
11704                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11705                     swap_out_p = FALSE;
11706                     break;
11707                   }
11708                 s = h->root.u.def.section;
11709
11710                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11711                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11712                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11713                            + (b - sdyn->contents));
11714                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11715                             + h->root.u.def.value);
11716                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11717               }
11718               break;
11719
11720             case DT_MIPS_OPTIONS:
11721               s = (bfd_get_section_by_name
11722                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11723               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11724               break;
11725
11726             case DT_RELASZ:
11727               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11728               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
11729               if (htab->srelplt)
11730                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
11731               break;
11732
11733             case DT_PLTREL:
11734               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11735               if (htab->is_vxworks)
11736                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11737               else
11738                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11739               break;
11740
11741             case DT_PLTRELSZ:
11742               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11743               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
11744               break;
11745
11746             case DT_JMPREL:
11747               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11748               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
11749                                 + htab->srelplt->output_offset);
11750               break;
11751
11752             case DT_TEXTREL:
11753               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11754                  the dynamic tag.  */
11755               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11756                 {
11757                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11758                   swap_out_p = FALSE;
11759                 }
11760               break;
11761
11762             case DT_FLAGS:
11763               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11764                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11765               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11766                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11767               else
11768                 swap_out_p = FALSE;
11769               break;
11770
11771             default:
11772               swap_out_p = FALSE;
11773               if (htab->is_vxworks
11774                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11775                 swap_out_p = TRUE;
11776               break;
11777             }
11778
11779           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11780             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11781               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11782
11783           if (dyn_to_skip)
11784             {
11785               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11786               dyn_to_skip = 0;
11787             }
11788         }
11789
11790       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11791       if (dyn_skipped > 0)
11792         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11793     }
11794
11795   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11796       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11797     {
11798       if (htab->is_vxworks)
11799         {
11800           /* The first entry of the global offset table points to the
11801              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11802              loader and contains the shared library identifier.
11803              The third is also initialized by the loader and points
11804              to the lazy resolution stub.  */
11805           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11806                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11807                              sgot->contents);
11808           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11809                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11810           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11811                              sgot->contents
11812                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11813         }
11814       else
11815         {
11816           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11817              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11818              This isn't the case of IRIX rld.  */
11819           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11820           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11821                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11822         }
11823
11824       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11825          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11826     }
11827
11828   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11829   if (gg != NULL && gg->next)
11830     {
11831       Elf_Internal_Rela rel[3];
11832       bfd_vma addend = 0;
11833
11834       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11835       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11836
11837       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11838         {
11839           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11840             + g->next->tls_gotno;
11841
11842           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11843                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11844           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11845                              sgot->contents
11846                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11847
11848           if (! bfd_link_pic (info))
11849             continue;
11850
11851           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11852             {
11853               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11854                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11855                 continue;
11856
11857               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11858                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11859               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11860                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11861                      bfd_abs_section_ptr,
11862                      0, &addend, sgot)))
11863                 return FALSE;
11864               BFD_ASSERT (addend == 0);
11865             }
11866         }
11867     }
11868
11869   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11870      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11871      here.  */
11872
11873   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11874     {
11875       bfd_byte *b;
11876       bfd_boolean swap_out_p;
11877
11878       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11879
11880       for (b = sdyn->contents;
11881            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11882            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11883         {
11884           Elf_Internal_Dyn dyn;
11885           asection *s;
11886
11887           /* Read in the current dynamic entry.  */
11888           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11889
11890           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11891           swap_out_p = TRUE;
11892
11893           switch (dyn.d_tag)
11894             {
11895             case DT_RELSZ:
11896               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11897                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11898                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11899                  are trailing null entries.  */
11900               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11901               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11902                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11903                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11904                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11905               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11906                  can reasonably expect the values to the same.  */
11907               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11908                 = dyn.d_un.d_val;
11909               break;
11910
11911             default:
11912               swap_out_p = FALSE;
11913               break;
11914             }
11915
11916           if (swap_out_p)
11917             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11918               (dynobj, &dyn, b);
11919         }
11920     }
11921
11922   {
11923     asection *s;
11924     Elf32_compact_rel cpt;
11925
11926     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11927       {
11928         /* Write .compact_rel section out.  */
11929         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11930         if (s != NULL)
11931           {
11932             cpt.id1 = 1;
11933             cpt.num = s->reloc_count;
11934             cpt.id2 = 2;
11935             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11936                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11937             cpt.reserved0 = 0;
11938             cpt.reserved1 = 0;
11939             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11940                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11941                                              s->contents));
11942
11943             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11944             if (htab->sstubs != NULL)
11945               {
11946                 file_ptr dummy_offset;
11947
11948                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11949                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11950                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11951                         htab->function_stub_size);
11952               }
11953           }
11954       }
11955
11956     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11957        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11958        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11959        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11960     if (!htab->is_vxworks)
11961       {
11962         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11963         if (s != NULL
11964             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11965           {
11966             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11967
11968             if (ABI_64_P (output_bfd))
11969               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11970                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11971                      sort_dynamic_relocs_64);
11972             else
11973               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11974                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11975                      sort_dynamic_relocs);
11976           }
11977       }
11978   }
11979
11980   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
11981     {
11982       if (htab->is_vxworks)
11983         {
11984           if (bfd_link_pic (info))
11985             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11986           else
11987             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11988         }
11989       else
11990         {
11991           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11992           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11993             return FALSE;
11994         }
11995     }
11996   return TRUE;
11997 }
11998
11999
12000 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
12001
12002 static void
12003 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
12004 {
12005   flagword val;
12006
12007   switch (bfd_get_mach (abfd))
12008     {
12009     default:
12010     case bfd_mach_mips3000:
12011       val = E_MIPS_ARCH_1;
12012       break;
12013
12014     case bfd_mach_mips3900:
12015       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
12016       break;
12017
12018     case bfd_mach_mips6000:
12019       val = E_MIPS_ARCH_2;
12020       break;
12021
12022     case bfd_mach_mips4000:
12023     case bfd_mach_mips4300:
12024     case bfd_mach_mips4400:
12025     case bfd_mach_mips4600:
12026       val = E_MIPS_ARCH_3;
12027       break;
12028
12029     case bfd_mach_mips4010:
12030       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
12031       break;
12032
12033     case bfd_mach_mips4100:
12034       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
12035       break;
12036
12037     case bfd_mach_mips4111:
12038       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
12039       break;
12040
12041     case bfd_mach_mips4120:
12042       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
12043       break;
12044
12045     case bfd_mach_mips4650:
12046       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
12047       break;
12048
12049     case bfd_mach_mips5400:
12050       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
12051       break;
12052
12053     case bfd_mach_mips5500:
12054       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
12055       break;
12056
12057     case bfd_mach_mips5900:
12058       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
12059       break;
12060
12061     case bfd_mach_mips9000:
12062       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
12063       break;
12064
12065     case bfd_mach_mips5000:
12066     case bfd_mach_mips7000:
12067     case bfd_mach_mips8000:
12068     case bfd_mach_mips10000:
12069     case bfd_mach_mips12000:
12070     case bfd_mach_mips14000:
12071     case bfd_mach_mips16000:
12072       val = E_MIPS_ARCH_4;
12073       break;
12074
12075     case bfd_mach_mips5:
12076       val = E_MIPS_ARCH_5;
12077       break;
12078
12079     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
12080       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
12081       break;
12082
12083     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
12084       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
12085       break;
12086
12087     case bfd_mach_mips_sb1:
12088       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
12089       break;
12090
12091     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
12092       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
12093       break;
12094
12095     case bfd_mach_mips_octeon:
12096     case bfd_mach_mips_octeonp:
12097       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12098       break;
12099
12100     case bfd_mach_mips_octeon3:
12101       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12102       break;
12103
12104     case bfd_mach_mips_xlr:
12105       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12106       break;
12107
12108     case bfd_mach_mips_octeon2:
12109       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12110       break;
12111
12112     case bfd_mach_mipsisa32:
12113       val = E_MIPS_ARCH_32;
12114       break;
12115
12116     case bfd_mach_mipsisa64:
12117       val = E_MIPS_ARCH_64;
12118       break;
12119
12120     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12121     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12122     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12123       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12124       break;
12125
12126     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12127     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12128     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12129       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12130       break;
12131
12132     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12133       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12134       break;
12135
12136     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12137       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12138       break;
12139     }
12140   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12141   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12142
12143 }
12144
12145
12146 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12147    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12148    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12149    relocs to be sorted.  */
12150
12151 bfd_boolean
12152 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12153 {
12154   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12155 }
12156
12157
12158 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12159    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12160    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12161
12162 void
12163 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12164                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12165 {
12166   unsigned int i;
12167   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12168   const char *name;
12169   asection *sec;
12170
12171   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12172      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12173      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12174   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12175     mips_set_isa_flags (abfd);
12176
12177   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12178      info for each special section.  */
12179   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12180        i < elf_numsections (abfd);
12181        i++, hdrpp++)
12182     {
12183       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12184         {
12185         case SHT_MIPS_MSYM:
12186         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12187           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12188           if (sec != NULL)
12189             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12190           break;
12191
12192         case SHT_MIPS_GPTAB:
12193           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12194           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12195           BFD_ASSERT (name != NULL
12196                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12197           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12198           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12199           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12200           break;
12201
12202         case SHT_MIPS_CONTENT:
12203           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12204           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12205           BFD_ASSERT (name != NULL
12206                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12207           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12208                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12209           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12210           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12211           break;
12212
12213         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12214           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12215           if (sec != NULL)
12216             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12217           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12218           if (sec != NULL)
12219             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12220           break;
12221
12222         case SHT_MIPS_EVENTS:
12223           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12224           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12225           BFD_ASSERT (name != NULL);
12226           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12227             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12228                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12229           else
12230             {
12231               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12232               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12233                                              (name
12234                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12235             }
12236           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12237           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12238           break;
12239
12240         }
12241     }
12242 }
12243 \f
12244 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12245    segments.  */
12246
12247 int
12248 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12249                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12250 {
12251   asection *s;
12252   int ret = 0;
12253
12254   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12255   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12256   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12257     ++ret;
12258
12259   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12260   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12261     ++ret;
12262
12263   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12264   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12265       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12266                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12267     ++ret;
12268
12269   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12270   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12271       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12272       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12273     ++ret;
12274
12275   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12276      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12277   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12278       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12279     ++ret;
12280
12281   return ret;
12282 }
12283
12284 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12285
12286 bfd_boolean
12287 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12288                                   struct bfd_link_info *info)
12289 {
12290   asection *s;
12291   struct elf_segment_map *m, **pm;
12292   bfd_size_type amt;
12293
12294   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12295      segment.  */
12296   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12297   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12298     {
12299       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12300         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12301           break;
12302       if (m == NULL)
12303         {
12304           amt = sizeof *m;
12305           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12306           if (m == NULL)
12307             return FALSE;
12308
12309           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12310           m->count = 1;
12311           m->sections[0] = s;
12312
12313           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12314           pm = &elf_seg_map (abfd);
12315           while (*pm != NULL
12316                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12317                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12318             pm = &(*pm)->next;
12319
12320           m->next = *pm;
12321           *pm = m;
12322         }
12323     }
12324
12325   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12326      segment.  */
12327   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12328   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12329     {
12330       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12331         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12332           break;
12333       if (m == NULL)
12334         {
12335           amt = sizeof *m;
12336           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12337           if (m == NULL)
12338             return FALSE;
12339
12340           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12341           m->count = 1;
12342           m->sections[0] = s;
12343
12344           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12345           pm = &elf_seg_map (abfd);
12346           while (*pm != NULL
12347                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12348                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12349             pm = &(*pm)->next;
12350
12351           m->next = *pm;
12352           *pm = m;
12353         }
12354     }
12355
12356   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12357      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12358      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12359      table.  */
12360   if (NEWABI_P (abfd)
12361       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12362          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12363          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12364          now.  */
12365       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12366     {
12367       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12368         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12369           break;
12370
12371       if (s)
12372         {
12373           struct elf_segment_map *options_segment;
12374
12375           pm = &elf_seg_map (abfd);
12376           while (*pm != NULL
12377                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12378                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12379             pm = &(*pm)->next;
12380
12381           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12382             {
12383               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12384               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12385               options_segment->next = *pm;
12386               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12387               options_segment->p_flags = PF_R;
12388               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12389               options_segment->count = 1;
12390               options_segment->sections[0] = s;
12391               *pm = options_segment;
12392             }
12393         }
12394     }
12395   else
12396     {
12397       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12398         {
12399           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12400              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12401           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12402               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12403               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12404             {
12405               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12406                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12407                   break;
12408               if (m == NULL)
12409                 {
12410                   amt = sizeof *m;
12411                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12412                   if (m == NULL)
12413                     return FALSE;
12414
12415                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12416
12417                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12418                   if (s == NULL)
12419                     {
12420                       m->count = 0;
12421                       m->p_flags = 0;
12422                       m->p_flags_valid = 1;
12423                     }
12424                   else
12425                     {
12426                       m->count = 1;
12427                       m->sections[0] = s;
12428                     }
12429
12430                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12431                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12432                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12433                     pm = &(*pm)->next;
12434                   if (*pm != NULL)
12435                     pm = &(*pm)->next;
12436
12437                   m->next = *pm;
12438                   *pm = m;
12439                 }
12440             }
12441         }
12442       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12443          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12444          between.  */
12445       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12446            pm = &(*pm)->next)
12447         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12448           break;
12449       m = *pm;
12450       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12451          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12452          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12453          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12454          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12455          other sections can also make life hard for the prelinker,
12456          which might move one of the other sections to a different
12457          PT_LOAD segment.  */
12458       if (SGI_COMPAT (abfd)
12459           && m != NULL
12460           && m->count == 1
12461           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12462         {
12463           static const char *sec_names[] =
12464           {
12465             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12466           };
12467           bfd_vma low, high;
12468           unsigned int i, c;
12469           struct elf_segment_map *n;
12470
12471           low = ~(bfd_vma) 0;
12472           high = 0;
12473           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12474             {
12475               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12476               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12477                 {
12478                   bfd_size_type sz;
12479
12480                   if (low > s->vma)
12481                     low = s->vma;
12482                   sz = s->size;
12483                   if (high < s->vma + sz)
12484                     high = s->vma + sz;
12485                 }
12486             }
12487
12488           c = 0;
12489           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12490             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12491                 && s->vma >= low
12492                 && s->vma + s->size <= high)
12493               ++c;
12494
12495           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12496           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12497           if (n == NULL)
12498             return FALSE;
12499           *n = *m;
12500           n->count = c;
12501
12502           i = 0;
12503           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12504             {
12505               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12506                   && s->vma >= low
12507                   && s->vma + s->size <= high)
12508                 {
12509                   n->sections[i] = s;
12510                   ++i;
12511                 }
12512             }
12513
12514           *pm = n;
12515         }
12516     }
12517
12518   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12519      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12520
12521      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12522      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12523      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12524      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12525      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12526
12527      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12528      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12529      header instead, and avoid the need to move any sections.
12530      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12531      so allocating a spare program header seems like a natural
12532      extension.
12533
12534      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12535      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12536   if (info != NULL
12537       && !SGI_COMPAT (abfd)
12538       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12539     {
12540       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12541         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12542           break;
12543       if (*pm == NULL)
12544         {
12545           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12546           if (m == NULL)
12547             return FALSE;
12548
12549           m->p_type = PT_NULL;
12550           *pm = m;
12551         }
12552     }
12553
12554   return TRUE;
12555 }
12556 \f
12557 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12558    relocation.  */
12559
12560 asection *
12561 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12562                             struct bfd_link_info *info,
12563                             Elf_Internal_Rela *rel,
12564                             struct elf_link_hash_entry *h,
12565                             Elf_Internal_Sym *sym)
12566 {
12567   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12568
12569   if (h != NULL)
12570     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12571       {
12572       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12573       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12574         return NULL;
12575       }
12576
12577   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12578 }
12579
12580 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12581
12582 bfd_boolean
12583 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12584                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12585                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12586                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12587 {
12588 #if 0
12589   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12590   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12591   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12592   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12593   unsigned long r_symndx;
12594   struct elf_link_hash_entry *h;
12595
12596   if (bfd_link_relocatable (info))
12597     return TRUE;
12598
12599   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12600   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12601   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12602
12603   relend = relocs + sec->reloc_count;
12604   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12605     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12606       {
12607       case R_MIPS16_GOT16:
12608       case R_MIPS16_CALL16:
12609       case R_MIPS_GOT16:
12610       case R_MIPS_CALL16:
12611       case R_MIPS_CALL_HI16:
12612       case R_MIPS_CALL_LO16:
12613       case R_MIPS_GOT_HI16:
12614       case R_MIPS_GOT_LO16:
12615       case R_MIPS_GOT_DISP:
12616       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12617       case R_MIPS_GOT_OFST:
12618       case R_MICROMIPS_GOT16:
12619       case R_MICROMIPS_CALL16:
12620       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12621       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12622       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12623       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12624       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12625       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12626       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12627         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12628            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12629            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12630         break;
12631
12632       default:
12633         break;
12634       }
12635 #endif
12636
12637   return TRUE;
12638 }
12639
12640 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12641
12642 bfd_boolean
12643 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12644                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12645 {
12646   bfd *sub;
12647
12648   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12649
12650   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12651     {
12652       asection *o;
12653
12654       if (! is_mips_elf (sub))
12655         continue;
12656
12657       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12658         if (!o->gc_mark
12659             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12660                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12661           {
12662             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12663               return FALSE;
12664           }
12665     }
12666
12667   return TRUE;
12668 }
12669 \f
12670 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12671    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12672    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12673    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12674
12675 void
12676 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12677                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12678                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12679 {
12680   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12681
12682   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12683
12684   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12685   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12686   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12687      definition will be against the target symbol.  */
12688   if (indmips->has_static_relocs)
12689     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12690
12691   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12692     return;
12693
12694   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12695   if (indmips->readonly_reloc)
12696     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12697   if (indmips->no_fn_stub)
12698     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12699   if (indmips->fn_stub)
12700     {
12701       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12702       indmips->fn_stub = NULL;
12703     }
12704   if (indmips->need_fn_stub)
12705     {
12706       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12707       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12708     }
12709   if (indmips->call_stub)
12710     {
12711       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12712       indmips->call_stub = NULL;
12713     }
12714   if (indmips->call_fp_stub)
12715     {
12716       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12717       indmips->call_fp_stub = NULL;
12718     }
12719   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12720     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12721   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12722     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12723   if (indmips->has_nonpic_branches)
12724     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12725 }
12726 \f
12727 #define PDR_SIZE 32
12728
12729 bfd_boolean
12730 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12731                             struct bfd_link_info *info)
12732 {
12733   asection *o;
12734   bfd_boolean ret = FALSE;
12735   unsigned char *tdata;
12736   size_t i, skip;
12737
12738   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12739   if (! o)
12740     return FALSE;
12741   if (o->size == 0)
12742     return FALSE;
12743   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12744     return FALSE;
12745   if (o->output_section != NULL
12746       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12747     return FALSE;
12748
12749   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12750   if (! tdata)
12751     return FALSE;
12752
12753   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12754                                             info->keep_memory);
12755   if (!cookie->rels)
12756     {
12757       free (tdata);
12758       return FALSE;
12759     }
12760
12761   cookie->rel = cookie->rels;
12762   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12763
12764   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12765     {
12766       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12767         {
12768           tdata[i] = 1;
12769           skip ++;
12770         }
12771     }
12772
12773   if (skip != 0)
12774     {
12775       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12776       if (o->rawsize == 0)
12777         o->rawsize = o->size;
12778       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12779       ret = TRUE;
12780     }
12781   else
12782     free (tdata);
12783
12784   if (! info->keep_memory)
12785     free (cookie->rels);
12786
12787   return ret;
12788 }
12789
12790 bfd_boolean
12791 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12792 {
12793   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12794     return TRUE;
12795   return FALSE;
12796 }
12797
12798 bfd_boolean
12799 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12800                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12801                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12802 {
12803   bfd_byte *to, *from, *end;
12804   int i;
12805
12806   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12807     return FALSE;
12808
12809   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12810     return FALSE;
12811
12812   to = contents;
12813   end = contents + sec->size;
12814   for (from = contents, i = 0;
12815        from < end;
12816        from += PDR_SIZE, i++)
12817     {
12818       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12819         continue;
12820       if (to != from)
12821         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12822       to += PDR_SIZE;
12823     }
12824   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12825                             sec->output_offset, sec->size);
12826   return TRUE;
12827 }
12828 \f
12829 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12830    from output by default for clarity.  */
12831
12832 bfd_boolean
12833 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12834 {
12835   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12836 }
12837
12838 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12839    handle the ECOFF debugging information.  */
12840
12841 struct mips_elf_find_line
12842 {
12843   struct ecoff_debug_info d;
12844   struct ecoff_find_line i;
12845 };
12846
12847 bfd_boolean
12848 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12849                                  asection *section, bfd_vma offset,
12850                                  const char **filename_ptr,
12851                                  const char **functionname_ptr,
12852                                  unsigned int *line_ptr,
12853                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12854 {
12855   asection *msec;
12856
12857   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12858                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12859                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12860                                      dwarf_debug_sections,
12861                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12862                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12863     return TRUE;
12864
12865   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12866                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12867                                      line_ptr))
12868     return TRUE;
12869
12870   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12871   if (msec != NULL)
12872     {
12873       flagword origflags;
12874       struct mips_elf_find_line *fi;
12875       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12876         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12877
12878       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12879          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12880          if appropriate (which it normally will be).  */
12881       origflags = msec->flags;
12882       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12883         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12884
12885       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12886       if (fi == NULL)
12887         {
12888           bfd_size_type external_fdr_size;
12889           char *fraw_src;
12890           char *fraw_end;
12891           struct fdr *fdr_ptr;
12892           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12893
12894           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12895           if (fi == NULL)
12896             {
12897               msec->flags = origflags;
12898               return FALSE;
12899             }
12900
12901           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12902             {
12903               msec->flags = origflags;
12904               return FALSE;
12905             }
12906
12907           /* Swap in the FDR information.  */
12908           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12909           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12910           if (fi->d.fdr == NULL)
12911             {
12912               msec->flags = origflags;
12913               return FALSE;
12914             }
12915           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12916           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12917           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12918           fraw_end = (fraw_src
12919                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12920           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12921             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12922
12923           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12924
12925           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12926              find_nearest_line is either called all the time, as in
12927              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12928              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12929              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12930              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12931         }
12932
12933       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12934                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12935                                   line_ptr))
12936         {
12937           msec->flags = origflags;
12938           return TRUE;
12939         }
12940
12941       msec->flags = origflags;
12942     }
12943
12944   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12945
12946   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12947                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12948                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12949 }
12950
12951 bfd_boolean
12952 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12953                                  const char **filename_ptr,
12954                                  const char **functionname_ptr,
12955                                  unsigned int *line_ptr)
12956 {
12957   bfd_boolean found;
12958   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12959                                          functionname_ptr, line_ptr,
12960                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12961   return found;
12962 }
12963
12964 \f
12965 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12966    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12967    GP value in the section_processing routine.  */
12968
12969 bfd_boolean
12970 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12971                                     const void *location,
12972                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12973 {
12974   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12975     {
12976       bfd_byte *c;
12977
12978       if (elf_section_data (section) == NULL)
12979         {
12980           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12981           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12982           if (elf_section_data (section) == NULL)
12983             return FALSE;
12984         }
12985       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12986       if (c == NULL)
12987         {
12988           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12989           if (c == NULL)
12990             return FALSE;
12991           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12992         }
12993
12994       memcpy (c + offset, location, count);
12995     }
12996
12997   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12998                                         count);
12999 }
13000
13001 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
13002    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
13003
13004 bfd_byte *
13005 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
13006   (bfd *abfd,
13007    struct bfd_link_info *link_info,
13008    struct bfd_link_order *link_order,
13009    bfd_byte *data,
13010    bfd_boolean relocatable,
13011    asymbol **symbols)
13012 {
13013   /* Get enough memory to hold the stuff */
13014   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
13015   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
13016   bfd_size_type sz;
13017
13018   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
13019   arelent **reloc_vector = NULL;
13020   long reloc_count;
13021
13022   if (reloc_size < 0)
13023     goto error_return;
13024
13025   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
13026   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
13027     goto error_return;
13028
13029   /* read in the section */
13030   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
13031   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
13032     goto error_return;
13033
13034   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
13035                                         input_section,
13036                                         reloc_vector,
13037                                         symbols);
13038   if (reloc_count < 0)
13039     goto error_return;
13040
13041   if (reloc_count > 0)
13042     {
13043       arelent **parent;
13044       /* for mips */
13045       int gp_found;
13046       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
13047
13048       {
13049         struct bfd_hash_entry *h;
13050         struct bfd_link_hash_entry *lh;
13051         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
13052         if (abfd && input_bfd
13053             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
13054           lh = 0;
13055         else
13056           {
13057             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
13058             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
13059           }
13060       lookup:
13061         if (lh)
13062           {
13063             switch (lh->type)
13064               {
13065               case bfd_link_hash_undefined:
13066               case bfd_link_hash_undefweak:
13067               case bfd_link_hash_common:
13068                 gp_found = 0;
13069                 break;
13070               case bfd_link_hash_defined:
13071               case bfd_link_hash_defweak:
13072                 gp_found = 1;
13073                 gp = lh->u.def.value;
13074                 break;
13075               case bfd_link_hash_indirect:
13076               case bfd_link_hash_warning:
13077                 lh = lh->u.i.link;
13078                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
13079                 goto lookup;
13080               case bfd_link_hash_new:
13081               default:
13082                 abort ();
13083               }
13084           }
13085         else
13086           gp_found = 0;
13087       }
13088       /* end mips */
13089       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
13090         {
13091           char *error_message = NULL;
13092           bfd_reloc_status_type r;
13093
13094           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
13095              knowing the gp of the output bfd.  */
13096           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
13097
13098           /* If we've managed to find the gp and have a special
13099              function for the relocation then go ahead, else default
13100              to the generic handling.  */
13101           if (gp_found
13102               && (*parent)->howto->special_function
13103               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
13104             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
13105                                                input_section, relocatable,
13106                                                data, gp);
13107           else
13108             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
13109                                         input_section,
13110                                         relocatable ? abfd : NULL,
13111                                         &error_message);
13112
13113           if (relocatable)
13114             {
13115               asection *os = input_section->output_section;
13116
13117               /* A partial link, so keep the relocs */
13118               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
13119               os->reloc_count++;
13120             }
13121
13122           if (r != bfd_reloc_ok)
13123             {
13124               switch (r)
13125                 {
13126                 case bfd_reloc_undefined:
13127                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
13128                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13129                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
13130                   break;
13131                 case bfd_reloc_dangerous:
13132                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
13133                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
13134                     (link_info, error_message,
13135                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13136                   break;
13137                 case bfd_reloc_overflow:
13138                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13139                     (link_info, NULL,
13140                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13141                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13142                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13143                   break;
13144                 case bfd_reloc_outofrange:
13145                 default:
13146                   abort ();
13147                   break;
13148                 }
13149
13150             }
13151         }
13152     }
13153   if (reloc_vector != NULL)
13154     free (reloc_vector);
13155   return data;
13156
13157 error_return:
13158   if (reloc_vector != NULL)
13159     free (reloc_vector);
13160   return NULL;
13161 }
13162 \f
13163 static bfd_boolean
13164 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13165                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13166 {
13167   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13168   unsigned int sec_shndx;
13169   bfd_byte *contents;
13170   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13171   Elf_Internal_Sym *isym;
13172   Elf_Internal_Sym *isymend;
13173   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13174   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13175   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13176   unsigned int symcount;
13177
13178   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13179   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13180
13181   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13182   irelend = irel + sec->reloc_count;
13183
13184   /* Actually delete the bytes.  */
13185   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13186            (size_t) (sec->size - addr - count));
13187   sec->size -= count;
13188
13189   /* Adjust all the relocs.  */
13190   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13191     {
13192       /* Get the new reloc address.  */
13193       if (irel->r_offset > addr)
13194         irel->r_offset -= count;
13195     }
13196
13197   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13198   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13199
13200   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13201   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13202   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13203   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13204     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13205       isym->st_value -= count;
13206
13207   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13208   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13209               - symtab_hdr->sh_info);
13210   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13211   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13212
13213   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13214     {
13215       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13216
13217       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13218            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13219           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13220         {
13221           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13222
13223           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13224             value &= MINUS_TWO;
13225           if (value > addr)
13226             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13227         }
13228     }
13229
13230   return TRUE;
13231 }
13232
13233
13234 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13235    opcodes/micromips-opc.c.  */
13236
13237 struct opcode_descriptor {
13238   unsigned long match;
13239   unsigned long mask;
13240 };
13241
13242 /* The $ra register aka $31.  */
13243
13244 #define RA 31
13245
13246 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13247
13248 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13249 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13250
13251 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13252
13253 #define OP16_VALID_REG(r) \
13254   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13255
13256
13257 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13258
13259 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13260   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13261   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13262   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13263 };
13264
13265 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13266   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13267
13268 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13269   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13270
13271 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13272   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13273
13274 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13275   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13276
13277 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13278   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13279
13280 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13281   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13282
13283
13284 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13285
13286 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13287    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13288    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13289
13290 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13291
13292 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13293   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13294   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13295   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13296 };
13297
13298 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13299   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13300   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13301   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13302 };
13303
13304 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13305   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13306   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13307   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13308 };
13309
13310 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13311   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13312   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13313   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13314 };
13315
13316 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13317
13318 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13319 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13320
13321
13322 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13323
13324 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13325   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13326
13327 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13328   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13329
13330 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13331   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13332
13333 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13334   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13335
13336 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13337   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13338
13339 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13340
13341 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13342   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13343
13344   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13345   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13346
13347   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13348   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13349   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13350   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13351 };
13352
13353 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13354
13355 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13356   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13357
13358   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13359   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13360   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13361 };
13362
13363
13364 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13365
13366 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13367   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13368
13369 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13370   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13371
13372 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13373   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13374
13375 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13376
13377 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13378
13379 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13380   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13381
13382   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13383   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13384   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13385   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13386 };
13387
13388
13389 /* LUI instruction.  */
13390
13391 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13392  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13393
13394
13395 /* ADDIU instruction.  */
13396
13397 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13398   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13399
13400 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13401   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13402
13403 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13404   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13405
13406
13407 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13408
13409 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13410    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13411 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13412 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13413
13414 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13415 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13416
13417 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13418   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13419   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13420   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13421 };
13422
13423 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13424   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13425
13426
13427 /* NOP instructions.  */
13428
13429 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13430   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13431
13432 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13433   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13434
13435
13436 /* Instruction match support.  */
13437
13438 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13439
13440 static int
13441 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13442 {
13443   unsigned long indx;
13444
13445   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13446     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13447       return indx;
13448
13449   return -1;
13450 }
13451
13452
13453 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13454
13455 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13456    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13457    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13458    the second half of another instruction.  */
13459
13460 static int
13461 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13462 {
13463   unsigned long opcode;
13464   int bdsize;
13465
13466   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13467   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13468     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13469     bdsize = 4;
13470   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13471            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13472     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13473     bdsize = 2;
13474   else
13475     /* No delay slot.  */
13476     bdsize = 0;
13477
13478   return bdsize;
13479 }
13480
13481 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13482    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13483    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13484    the second half of another instruction.  */
13485
13486 static int
13487 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13488 {
13489   unsigned long opcode;
13490   int bdsize;
13491
13492   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13493   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13494     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13495     bdsize = 4;
13496   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13497     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13498     bdsize = 2;
13499   else
13500     /* No delay slot.  */
13501     bdsize = 0;
13502
13503   return bdsize;
13504 }
13505
13506 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13507    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13508
13509 static bfd_boolean
13510 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13511 {
13512   unsigned long opcode;
13513
13514   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13515   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13516                                                 /* B16  */
13517       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13518                                                 /* JR16  */
13519       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13520                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13521       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13522                                                 /* JALR16  */
13523           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13524     return TRUE;
13525
13526   return FALSE;
13527 }
13528
13529 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13530    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13531
13532 static bfd_boolean
13533 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13534 {
13535   unsigned long opcode;
13536
13537   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13538   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13539                                                 /* J  */
13540       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13541                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13542       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13543                                                 /* JAL, JALX  */
13544       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13545                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13546       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13547                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13548           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13549       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13550                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13551           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13552     return TRUE;
13553
13554   return FALSE;
13555 }
13556
13557 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13558    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13559    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13560
13561 static bfd_boolean
13562 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13563                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13564                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13565 {
13566   const Elf_Internal_Rela *irel;
13567   unsigned long opcode;
13568
13569   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13570   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13571     return FALSE;
13572
13573   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13574     if (irel->r_offset == offset
13575         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13576       return TRUE;
13577
13578   return FALSE;
13579 }
13580
13581 /* Bitsize checking.  */
13582 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13583   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13584     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13585
13586 \f
13587 bfd_boolean
13588 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13589                              struct bfd_link_info *link_info,
13590                              bfd_boolean *again)
13591 {
13592   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13593   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13594   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13595   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13596   bfd_byte *contents = NULL;
13597   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13598
13599   /* Assume nothing changes.  */
13600   *again = FALSE;
13601
13602   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13603      this section does not have relocs, or if this is not a
13604      code section.  */
13605
13606   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13607       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13608       || sec->reloc_count == 0
13609       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13610     return TRUE;
13611
13612   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13613
13614   /* Get a copy of the native relocations.  */
13615   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13616                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13617                       link_info->keep_memory));
13618   if (internal_relocs == NULL)
13619     goto error_return;
13620
13621   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13622   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13623   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13624     {
13625       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13626       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13627       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13628       unsigned long opcode;
13629       bfd_vma symval;
13630       bfd_vma pcrval;
13631       bfd_byte *ptr;
13632       int fndopc;
13633
13634       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13635          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13636       int delcnt = 0;
13637       int deloff = 0;
13638
13639       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13640          this reloc.  */
13641       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13642           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13643           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13644         continue;
13645
13646       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13647       if (contents == NULL)
13648         {
13649           /* Get cached copy if it exists.  */
13650           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13651             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13652           /* Go get them off disk.  */
13653           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13654             goto error_return;
13655         }
13656       ptr = contents + irel->r_offset;
13657
13658       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13659       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13660         {
13661           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13662           if (isymbuf == NULL)
13663             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13664                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13665                                             NULL, NULL, NULL);
13666           if (isymbuf == NULL)
13667             goto error_return;
13668         }
13669
13670       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13671       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13672         {
13673           /* A local symbol.  */
13674           Elf_Internal_Sym *isym;
13675           asection *sym_sec;
13676
13677           isym = isymbuf + r_symndx;
13678           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13679             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13680           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13681             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13682           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13683             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13684           else
13685             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13686           symval = (isym->st_value
13687                     + sym_sec->output_section->vma
13688                     + sym_sec->output_offset);
13689           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13690         }
13691       else
13692         {
13693           unsigned long indx;
13694           struct elf_link_hash_entry *h;
13695
13696           /* An external symbol.  */
13697           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13698           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13699           BFD_ASSERT (h != NULL);
13700
13701           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13702               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13703             /* This appears to be a reference to an undefined
13704                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13705                regular reloc processing.  */
13706             continue;
13707
13708           symval = (h->root.u.def.value
13709                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13710                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13711           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13712                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13713         }
13714
13715
13716       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13717          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13718          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13719          information.  It would be possible to instead create a table
13720          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13721          that would be more work, but would require less memory when
13722          the linker is run.  */
13723
13724       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13725       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13726         continue;
13727
13728       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13729
13730       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13731          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13732       pcrval = (symval
13733                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13734                 - irel->r_offset);
13735
13736       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13737          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13738          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13739
13740            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13741
13742          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13743          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13744          out the offset).  */
13745       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13746         {
13747           bfd_boolean bzc = FALSE;
13748           unsigned long nextopc;
13749           unsigned long reg;
13750           bfd_vma offset;
13751
13752           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13753              too.  */
13754           if (irel > internal_relocs
13755               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13756               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13757             continue;
13758
13759           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13760           if (irel + 1 >= irelend
13761               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13762               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13763             continue;
13764
13765           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13766           if (irel + 2 >= irelend
13767               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13768               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13769             continue;
13770
13771           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13772              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13773              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13774              it through if so.  */
13775           if (irel->r_offset >= 2
13776               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13777               && !(irel->r_offset >= 4
13778                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13779                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13780                                                   internal_relocs, irelend))))
13781             continue;
13782           if (irel->r_offset >= 4
13783               && !bzc
13784               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13785             continue;
13786
13787           reg = OP32_SREG (opcode);
13788
13789           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13790              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13791              must not fiddle with the register used to hold the address.
13792              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13793           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13794           switch (offset - 4)
13795             {
13796             case 0:
13797               break;
13798             case 2:
13799               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13800                 break;
13801               continue;
13802             case 4:
13803               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13804                 break;
13805               continue;
13806             default:
13807               continue;
13808             }
13809
13810           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13811
13812           /* Give up unless the same register is used with both
13813              relocations.  */
13814           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13815             continue;
13816
13817           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13818              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13819           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13820
13821           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13822           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13823             {
13824               /* Fix the relocation's type.  */
13825               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13826
13827               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13828                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13829                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13830               nextopc &= ~0x001f0000;
13831               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13832                           contents + irel[1].r_offset);
13833             }
13834
13835           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13836              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13837              the PC-relative distance.  */
13838           else if (symval % 4 == 0
13839                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13840                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13841                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13842                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13843             {
13844               /* Fix the relocation's type.  */
13845               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13846
13847               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13848               nextopc = (addiupc_insn.match
13849                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13850
13851               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13852                                     contents + irel[1].r_offset);
13853             }
13854
13855           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13856           else
13857             continue;
13858
13859           /* Fix the relocation's type.  */
13860           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13861
13862           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13863           delcnt = 4;
13864           deloff = 0;
13865         }
13866
13867       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13868          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13869          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13870          but there is no drawback in double checking it here.  */
13871       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13872                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13873                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13874                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13875                && ((!insn32
13876                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13877                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13878                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13879                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13880                                                                  ptr + 4),
13881                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13882         {
13883           unsigned long reg;
13884
13885           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13886
13887           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13888           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13889                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13890                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13891
13892           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13893
13894           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13895              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13896           deloff = 4;
13897         }
13898
13899       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13900          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13901       else if (!insn32
13902                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13903                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13904                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13905         {
13906           /* Fix the relocation's type.  */
13907           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13908
13909           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13910           bfd_put_16 (abfd,
13911                       (b_insn_16.match
13912                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13913                       ptr);
13914
13915           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13916           delcnt = 2;
13917           deloff = 2;
13918         }
13919
13920       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13921          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13922       else if (!insn32
13923                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13924                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13925                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13926                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13927                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13928                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13929         {
13930           unsigned long reg;
13931
13932           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13933
13934           /* Fix the relocation's type.  */
13935           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13936
13937           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13938           bfd_put_16 (abfd,
13939                       (bz_insns_16[fndopc].match
13940                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13941                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13942                       ptr);
13943
13944           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13945           delcnt = 2;
13946           deloff = 2;
13947         }
13948
13949       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13950       else if (!insn32
13951                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13952                && target_is_micromips_code_p
13953                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13954                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13955         {
13956           unsigned long n32opc;
13957           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13958
13959           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13960
13961           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13962             {
13963               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13964               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13965
13966               relaxed = TRUE;
13967             }
13968           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13969             {
13970               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13971               bfd_put_16 (abfd,
13972                           (move_insn_16.match
13973                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13974                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13975                           ptr + 4);
13976
13977               relaxed = TRUE;
13978             }
13979           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13980              instructions will be handled here later.  */
13981
13982           if (relaxed)
13983             {
13984               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13985                  with 16-bit delay slot.  */
13986               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13987
13988               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13989               delcnt = 2;
13990               deloff = 6;
13991             }
13992         }
13993
13994       if (delcnt != 0)
13995         {
13996           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13997           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13998           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13999           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14000
14001           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
14002           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
14003                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
14004             goto error_return;
14005
14006           /* That will change things, so we should relax again.
14007              Note that this is not required, and it may be slow.  */
14008           *again = TRUE;
14009         }
14010     }
14011
14012   if (isymbuf != NULL
14013       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14014     {
14015       if (! link_info->keep_memory)
14016         free (isymbuf);
14017       else
14018         {
14019           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
14020           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14021         }
14022     }
14023
14024   if (contents != NULL
14025       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14026     {
14027       if (! link_info->keep_memory)
14028         free (contents);
14029       else
14030         {
14031           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
14032           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14033         }
14034     }
14035
14036   if (internal_relocs != NULL
14037       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14038     free (internal_relocs);
14039
14040   return TRUE;
14041
14042  error_return:
14043   if (isymbuf != NULL
14044       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14045     free (isymbuf);
14046   if (contents != NULL
14047       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14048     free (contents);
14049   if (internal_relocs != NULL
14050       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14051     free (internal_relocs);
14052
14053   return FALSE;
14054 }
14055 \f
14056 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
14057
14058 struct bfd_link_hash_table *
14059 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14060 {
14061   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
14062   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
14063
14064   ret = bfd_zmalloc (amt);
14065   if (ret == NULL)
14066     return NULL;
14067
14068   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
14069                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
14070                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
14071                                       MIPS_ELF_DATA))
14072     {
14073       free (ret);
14074       return NULL;
14075     }
14076   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
14077   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
14078
14079   return &ret->root.root;
14080 }
14081
14082 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
14083
14084 struct bfd_link_hash_table *
14085 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14086 {
14087   struct bfd_link_hash_table *ret;
14088
14089   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
14090   if (ret)
14091     {
14092       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14093
14094       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
14095       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14096       htab->is_vxworks = TRUE;
14097     }
14098   return ret;
14099 }
14100
14101 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
14102    and copy relocs.  */
14103
14104 void
14105 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
14106 {
14107   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14108 }
14109
14110 /* A function that the linker calls to select between all or only
14111    32-bit microMIPS instructions.  */
14112
14113 void
14114 _bfd_mips_elf_insn32 (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
14115 {
14116   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = on;
14117 }
14118 \f
14119 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14120
14121 struct mips_mach_extension
14122 {
14123   unsigned long extension, base;
14124 };
14125
14126
14127 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14128    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14129
14130 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14131 {
14132   /* MIPS64r2 extensions.  */
14133   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14134   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14135   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14136   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14137   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14138
14139   /* MIPS64 extensions.  */
14140   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14141   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14142   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14143
14144   /* MIPS V extensions.  */
14145   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14146
14147   /* R10000 extensions.  */
14148   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14149   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14150   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14151
14152   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14153      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14154      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14155      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14156      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14157   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14158   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14159
14160   /* MIPS IV extensions.  */
14161   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14162   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14163   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14164   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14165   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14166
14167   /* VR4100 extensions.  */
14168   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14169   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14170
14171   /* MIPS III extensions.  */
14172   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14173   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14174   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14175   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14176   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14177   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14178   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14179   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14180   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
14181   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14182
14183   /* MIPS32 extensions.  */
14184   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14185
14186   /* MIPS II extensions.  */
14187   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14188   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14189
14190   /* MIPS I extensions.  */
14191   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14192   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14193 };
14194
14195 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14196
14197 static bfd_boolean
14198 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14199 {
14200   size_t i;
14201
14202   if (extension == base)
14203     return TRUE;
14204
14205   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14206       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14207     return TRUE;
14208
14209   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14210       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14211     return TRUE;
14212
14213   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14214     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14215       {
14216         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14217         if (extension == base)
14218           return TRUE;
14219       }
14220
14221   return FALSE;
14222 }
14223
14224 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14225
14226 static unsigned long
14227 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14228 {
14229   switch (isa_ext)
14230     {
14231     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14232     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14233     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14234     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14235     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14236     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14237     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14238     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14239     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14240     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14241     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14242     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14243     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14244     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14245     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14246     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14247     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14248     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14249     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14250     }
14251 }
14252
14253 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14254
14255 unsigned int
14256 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14257 {
14258   switch (bfd_get_mach (abfd))
14259     {
14260     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14261     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14262     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14263     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14264     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14265     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14266     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14267     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14268     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14269     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14270     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14271     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14272     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14273     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14274     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14275     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14276     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14277     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14278     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14279     default:                        return 0;
14280     }
14281 }
14282
14283 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14284 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14285
14286 /* Decode a single value into level and revision.  */
14287 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14288 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14289
14290 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14291
14292 static void
14293 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14294 {
14295   int new_isa = 0;
14296   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14297     {
14298     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14299     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14300     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14301     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14302     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14303     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14304     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14305     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14306     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14307     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14308     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14309     default:
14310       _bfd_error_handler
14311         /* xgettext:c-format */
14312         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14313          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14314     }
14315
14316   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14317     {
14318       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14319       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14320     }
14321
14322   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14323   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14324                            bfd_get_mach (abfd)))
14325     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14326 }
14327
14328 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14329
14330 static bfd_boolean
14331 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14332 {
14333   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14334           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14335           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14336           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14337           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14338           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14339           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14340           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14341 }
14342
14343 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14344
14345 static void
14346 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14347 {
14348   obj_attribute *in_attr;
14349
14350   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14351   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14352
14353   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14354     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14355   else
14356     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14357
14358   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14359
14360   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14361   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14362
14363   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14364       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14365       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14366           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14367     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14368   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14369            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14370            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14371     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14372
14373   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14374
14375   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14376     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14377   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14378     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14379   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14380     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14381
14382   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14383       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14384       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14385       && abiflags->isa_level >= 32
14386       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14387     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14388 }
14389
14390 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14391    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14392    sections together, not write them all out sequentially.  */
14393
14394 bfd_boolean
14395 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14396 {
14397   asection *o;
14398   struct bfd_link_order *p;
14399   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14400   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14401   Elf32_RegInfo reginfo;
14402   struct ecoff_debug_info debug;
14403   struct mips_htab_traverse_info hti;
14404   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14405   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14406   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14407   void *mdebug_handle = NULL;
14408   asection *s;
14409   EXTR esym;
14410   unsigned int i;
14411   bfd_size_type amt;
14412   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14413
14414   static const char * const secname[] =
14415   {
14416     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14417     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14418   };
14419   static const int sc[] =
14420   {
14421     scText, scInit, scFini, scData,
14422     scRData, scSData, scSBss, scBss
14423   };
14424
14425   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14426      those without.  */
14427   htab = mips_elf_hash_table (info);
14428   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14429
14430   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14431     return FALSE;
14432
14433   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14434   hti.info = info;
14435   hti.output_bfd = abfd;
14436   hti.error = FALSE;
14437   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14438   if (hti.error)
14439     return FALSE;
14440
14441   /* Get a value for the GP register.  */
14442   if (elf_gp (abfd) == 0)
14443     {
14444       struct bfd_link_hash_entry *h;
14445
14446       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14447       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14448         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14449                          + h->u.def.section->output_section->vma
14450                          + h->u.def.section->output_offset);
14451       else if (htab->is_vxworks
14452                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14453                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14454                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14455                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14456         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14457                          + h->u.def.section->output_offset
14458                          + h->u.def.value);
14459       else if (bfd_link_relocatable (info))
14460         {
14461           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14462
14463           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14464           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14465             if (o->vma < lo
14466                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14467               lo = o->vma;
14468
14469           /* And calculate GP relative to that.  */
14470           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14471         }
14472       else
14473         {
14474           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14475              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14476              callback to warn that GP is not defined.  */
14477         }
14478     }
14479
14480   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14481      information.  */
14482   abiflags_sec = NULL;
14483   reginfo_sec = NULL;
14484   mdebug_sec = NULL;
14485   gptab_data_sec = NULL;
14486   gptab_bss_sec = NULL;
14487   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14488     {
14489       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14490         {
14491           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14492              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14493              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14494           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14495             {
14496               asection *input_section;
14497
14498               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14499                 {
14500                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14501                     continue;
14502                   abort ();
14503                 }
14504
14505               input_section = p->u.indirect.section;
14506
14507               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14508                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14509               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14510             }
14511
14512           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14513           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14514
14515           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14516              matters, but someday it might).  */
14517           o->map_head.link_order = NULL;
14518
14519           abiflags_sec = o;
14520         }
14521
14522       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14523         {
14524           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14525
14526           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14527              Look through all the link_orders comprising it and merge
14528              the information together.  */
14529           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14530             {
14531               asection *input_section;
14532               bfd *input_bfd;
14533               Elf32_External_RegInfo ext;
14534               Elf32_RegInfo sub;
14535
14536               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14537                 {
14538                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14539                     continue;
14540                   abort ();
14541                 }
14542
14543               input_section = p->u.indirect.section;
14544               input_bfd = input_section->owner;
14545
14546               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14547                                               &ext, 0, sizeof ext))
14548                 return FALSE;
14549
14550               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14551
14552               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14553               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14554               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14555               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14556               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14557
14558               /* ri_gp_value is set by the function
14559                  mips_elf32_section_processing when the section is
14560                  finally written out.  */
14561
14562               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14563                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14564               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14565             }
14566
14567           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14568           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14569
14570           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14571              matters, but someday it might).  */
14572           o->map_head.link_order = NULL;
14573
14574           reginfo_sec = o;
14575         }
14576
14577       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14578         {
14579           struct extsym_info einfo;
14580           bfd_vma last;
14581
14582           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14583              Look through all the link_orders comprising it and merge
14584              the information together.  */
14585           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14586           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14587           symhdr->vstamp = 0;
14588           symhdr->ilineMax = 0;
14589           symhdr->cbLine = 0;
14590           symhdr->idnMax = 0;
14591           symhdr->ipdMax = 0;
14592           symhdr->isymMax = 0;
14593           symhdr->ioptMax = 0;
14594           symhdr->iauxMax = 0;
14595           symhdr->issMax = 0;
14596           symhdr->issExtMax = 0;
14597           symhdr->ifdMax = 0;
14598           symhdr->crfd = 0;
14599           symhdr->iextMax = 0;
14600
14601           /* We accumulate the debugging information itself in the
14602              debug_info structure.  */
14603           debug.line = NULL;
14604           debug.external_dnr = NULL;
14605           debug.external_pdr = NULL;
14606           debug.external_sym = NULL;
14607           debug.external_opt = NULL;
14608           debug.external_aux = NULL;
14609           debug.ss = NULL;
14610           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14611           debug.external_fdr = NULL;
14612           debug.external_rfd = NULL;
14613           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14614
14615           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14616           if (mdebug_handle == NULL)
14617             return FALSE;
14618
14619           esym.jmptbl = 0;
14620           esym.cobol_main = 0;
14621           esym.weakext = 0;
14622           esym.reserved = 0;
14623           esym.ifd = ifdNil;
14624           esym.asym.iss = issNil;
14625           esym.asym.st = stLocal;
14626           esym.asym.reserved = 0;
14627           esym.asym.index = indexNil;
14628           last = 0;
14629           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14630             {
14631               esym.asym.sc = sc[i];
14632               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14633               if (s != NULL)
14634                 {
14635                   esym.asym.value = s->vma;
14636                   last = s->vma + s->size;
14637                 }
14638               else
14639                 esym.asym.value = last;
14640               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14641                                                  secname[i], &esym))
14642                 return FALSE;
14643             }
14644
14645           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14646             {
14647               asection *input_section;
14648               bfd *input_bfd;
14649               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14650               struct ecoff_debug_info input_debug;
14651               char *eraw_src;
14652               char *eraw_end;
14653
14654               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14655                 {
14656                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14657                     continue;
14658                   abort ();
14659                 }
14660
14661               input_section = p->u.indirect.section;
14662               input_bfd = input_section->owner;
14663
14664               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14665                 {
14666                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14667                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14668                      want to deal with it.  */
14669                   continue;
14670                 }
14671
14672               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14673                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14674
14675               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14676
14677               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14678                  read in the debugging information and set up an
14679                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14680               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14681                                                    &input_debug))
14682                 return FALSE;
14683
14684               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14685                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14686                       &input_debug, input_swap, info)))
14687                 return FALSE;
14688
14689               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14690                  interesting information, try to find the symbol in
14691                  the linker global hash table and save the information
14692                  for the output external symbols.  */
14693               eraw_src = input_debug.external_ext;
14694               eraw_end = (eraw_src
14695                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14696                              * input_swap->external_ext_size));
14697               for (;
14698                    eraw_src < eraw_end;
14699                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14700                 {
14701                   EXTR ext;
14702                   const char *name;
14703                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14704
14705                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14706                   if (ext.asym.sc == scNil
14707                       || ext.asym.sc == scUndefined
14708                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14709                     continue;
14710
14711                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14712                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14713                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14714                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14715                     continue;
14716
14717                   if (ext.ifd != -1)
14718                     {
14719                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14720                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14721                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14722                     }
14723
14724                   h->esym = ext;
14725                 }
14726
14727               /* Free up the information we just read.  */
14728               free (input_debug.line);
14729               free (input_debug.external_dnr);
14730               free (input_debug.external_pdr);
14731               free (input_debug.external_sym);
14732               free (input_debug.external_opt);
14733               free (input_debug.external_aux);
14734               free (input_debug.ss);
14735               free (input_debug.ssext);
14736               free (input_debug.external_fdr);
14737               free (input_debug.external_rfd);
14738               free (input_debug.external_ext);
14739
14740               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14741                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14742               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14743             }
14744
14745           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14746             {
14747               /* Create .rtproc section.  */
14748               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14749               if (rtproc_sec == NULL)
14750                 {
14751                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14752                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14753
14754                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14755                                                                    ".rtproc",
14756                                                                    flags);
14757                   if (rtproc_sec == NULL
14758                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14759                     return FALSE;
14760                 }
14761
14762               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14763                                                      info, rtproc_sec,
14764                                                      &debug))
14765                 return FALSE;
14766             }
14767
14768           /* Build the external symbol information.  */
14769           einfo.abfd = abfd;
14770           einfo.info = info;
14771           einfo.debug = &debug;
14772           einfo.swap = swap;
14773           einfo.failed = FALSE;
14774           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14775                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14776           if (einfo.failed)
14777             return FALSE;
14778
14779           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14780           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14781
14782           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14783              matters, but someday it might).  */
14784           o->map_head.link_order = NULL;
14785
14786           mdebug_sec = o;
14787         }
14788
14789       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14790         {
14791           const char *subname;
14792           unsigned int c;
14793           Elf32_gptab *tab;
14794           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14795           unsigned int j;
14796
14797           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14798              information describing how the small data area would
14799              change depending upon the -G switch.  These sections
14800              not used in executables files.  */
14801           if (! bfd_link_relocatable (info))
14802             {
14803               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14804                 {
14805                   asection *input_section;
14806
14807                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14808                     {
14809                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14810                         continue;
14811                       abort ();
14812                     }
14813
14814                   input_section = p->u.indirect.section;
14815
14816                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14817                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14818                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14819                 }
14820
14821               /* Skip this section later on (I don't think this
14822                  currently matters, but someday it might).  */
14823               o->map_head.link_order = NULL;
14824
14825               /* Really remove the section.  */
14826               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14827               --abfd->section_count;
14828
14829               continue;
14830             }
14831
14832           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14833              uninitialized data.  */
14834           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14835             gptab_data_sec = o;
14836           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14837             gptab_bss_sec = o;
14838           else
14839             {
14840               _bfd_error_handler
14841                 /* xgettext:c-format */
14842                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
14843                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
14844               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14845               return FALSE;
14846             }
14847
14848           /* The linker script always combines .gptab.data and
14849              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14850              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14851              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14852              case we must change the name of the output section.  */
14853           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14854           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14855             {
14856               if (o == gptab_data_sec)
14857                 o->name = ".gptab.data";
14858               else
14859                 o->name = ".gptab.bss";
14860               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14861               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14862             }
14863
14864           /* Set up the first entry.  */
14865           c = 1;
14866           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14867           tab = bfd_malloc (amt);
14868           if (tab == NULL)
14869             return FALSE;
14870           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14871           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14872
14873           /* Combine the input sections.  */
14874           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14875             {
14876               asection *input_section;
14877               bfd *input_bfd;
14878               bfd_size_type size;
14879               unsigned long last;
14880               bfd_size_type gpentry;
14881
14882               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14883                 {
14884                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14885                     continue;
14886                   abort ();
14887                 }
14888
14889               input_section = p->u.indirect.section;
14890               input_bfd = input_section->owner;
14891
14892               /* Combine the gptab entries for this input section one
14893                  by one.  We know that the input gptab entries are
14894                  sorted by ascending -G value.  */
14895               size = input_section->size;
14896               last = 0;
14897               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14898                    gpentry < size;
14899                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14900                 {
14901                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14902                   Elf32_gptab int_gptab;
14903                   unsigned long val;
14904                   unsigned long add;
14905                   bfd_boolean exact;
14906                   unsigned int look;
14907
14908                   if (! (bfd_get_section_contents
14909                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14910                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14911                     {
14912                       free (tab);
14913                       return FALSE;
14914                     }
14915
14916                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14917                                                 &int_gptab);
14918                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14919                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14920
14921                   exact = FALSE;
14922                   for (look = 1; look < c; look++)
14923                     {
14924                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14925                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14926
14927                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14928                         exact = TRUE;
14929                     }
14930
14931                   if (! exact)
14932                     {
14933                       Elf32_gptab *new_tab;
14934                       unsigned int max;
14935
14936                       /* We need a new table entry.  */
14937                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14938                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14939                       if (new_tab == NULL)
14940                         {
14941                           free (tab);
14942                           return FALSE;
14943                         }
14944                       tab = new_tab;
14945                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14946                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14947
14948                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14949                          value, since that will be implied by this new
14950                          value.  */
14951                       max = 0;
14952                       for (look = 1; look < c; look++)
14953                         {
14954                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14955                               && (max == 0
14956                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14957                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14958                             max = look;
14959                         }
14960                       if (max != 0)
14961                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14962                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14963
14964                       ++c;
14965                     }
14966
14967                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14968                 }
14969
14970               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14971                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14972               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14973             }
14974
14975           /* The table must be sorted by -G value.  */
14976           if (c > 2)
14977             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14978
14979           /* Swap out the table.  */
14980           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14981           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14982           if (ext_tab == NULL)
14983             {
14984               free (tab);
14985               return FALSE;
14986             }
14987
14988           for (j = 0; j < c; j++)
14989             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14990           free (tab);
14991
14992           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14993           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14994
14995           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14996              matters, but someday it might).  */
14997           o->map_head.link_order = NULL;
14998         }
14999     }
15000
15001   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
15002   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
15003     return FALSE;
15004
15005   /* Now write out the computed sections.  */
15006
15007   if (abiflags_sec != NULL)
15008     {
15009       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
15010       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
15011
15012       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15013
15014       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
15015       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15016         {
15017           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
15018           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
15019         }
15020       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
15021       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15022         return FALSE;
15023     }
15024
15025   if (reginfo_sec != NULL)
15026     {
15027       Elf32_External_RegInfo ext;
15028
15029       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
15030       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15031         return FALSE;
15032     }
15033
15034   if (mdebug_sec != NULL)
15035     {
15036       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
15037       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
15038                                                swap, info,
15039                                                mdebug_sec->filepos))
15040         return FALSE;
15041
15042       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
15043     }
15044
15045   if (gptab_data_sec != NULL)
15046     {
15047       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
15048                                       gptab_data_sec->contents,
15049                                       0, gptab_data_sec->size))
15050         return FALSE;
15051     }
15052
15053   if (gptab_bss_sec != NULL)
15054     {
15055       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
15056                                       gptab_bss_sec->contents,
15057                                       0, gptab_bss_sec->size))
15058         return FALSE;
15059     }
15060
15061   if (SGI_COMPAT (abfd))
15062     {
15063       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
15064       if (rtproc_sec != NULL)
15065         {
15066           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
15067                                           rtproc_sec->contents,
15068                                           0, rtproc_sec->size))
15069             return FALSE;
15070         }
15071     }
15072
15073   return TRUE;
15074 }
15075 \f
15076 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
15077    if there are conflicting settings.  */
15078
15079 static bfd_boolean
15080 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15081 {
15082   bfd *obfd = info->output_bfd;
15083   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15084   flagword old_flags;
15085   flagword new_flags;
15086   bfd_boolean ok;
15087
15088   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15089   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15090   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15091
15092   /* Check flag compatibility.  */
15093
15094   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15095   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15096
15097   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15098      doesn't seem to matter.  */
15099   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15100   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15101
15102   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15103      just be able to ignore this.  */
15104   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15105   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15106
15107   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15108   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15109     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15110
15111   if (new_flags == old_flags)
15112     return TRUE;
15113
15114   ok = TRUE;
15115
15116   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15117       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15118     {
15119       _bfd_error_handler
15120         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15121          ibfd);
15122       ok = TRUE;
15123     }
15124
15125   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15126     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15127   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15128     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15129
15130   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15131   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15132
15133   /* Compare the ISAs.  */
15134   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15135     {
15136       _bfd_error_handler
15137         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15138          ibfd);
15139       ok = FALSE;
15140     }
15141   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15142     {
15143       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15144       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15145         {
15146           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15147              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15148              OBFD as a 32-bit binary.  */
15149           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15150           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15151           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15152             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15153
15154           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15155           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15156
15157           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15158              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15159           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15160               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15161               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15162             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15163         }
15164       else
15165         {
15166           /* The ISAs aren't compatible.  */
15167           _bfd_error_handler
15168             /* xgettext:c-format */
15169             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15170              ibfd,
15171              bfd_printable_name (ibfd),
15172              bfd_printable_name (obfd));
15173           ok = FALSE;
15174         }
15175     }
15176
15177   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15178   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15179
15180   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15181      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15182   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15183       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15184           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15185     {
15186       /* Only error if both are set (to different values).  */
15187       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15188           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15189               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15190         {
15191           _bfd_error_handler
15192             /* xgettext:c-format */
15193             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15194              ibfd,
15195              elf_mips_abi_name (ibfd),
15196              elf_mips_abi_name (obfd));
15197           ok = FALSE;
15198         }
15199       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15200       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15201     }
15202
15203   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15204      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15205   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15206     {
15207       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15208       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15209       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15210       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15211       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15212       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15213
15214       if (m16_mis || micro_mis)
15215         {
15216           _bfd_error_handler
15217             /* xgettext:c-format */
15218             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15219              ibfd,
15220              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15221              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15222           ok = FALSE;
15223         }
15224
15225       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15226
15227       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15228       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15229     }
15230
15231   /* Compare NaN encodings.  */
15232   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15233     {
15234       /* xgettext:c-format */
15235       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15236                           ibfd,
15237                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15238                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15239                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15240                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15241       ok = FALSE;
15242       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15243       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15244     }
15245
15246   /* Compare FP64 state.  */
15247   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15248     {
15249       /* xgettext:c-format */
15250       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15251                           ibfd,
15252                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15253                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15254                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15255                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15256       ok = FALSE;
15257       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15258       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15259     }
15260
15261   /* Warn about any other mismatches */
15262   if (new_flags != old_flags)
15263     {
15264       /* xgettext:c-format */
15265       _bfd_error_handler
15266         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules "
15267            "(0x%lx)"),
15268          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15269          (unsigned long) old_flags);
15270       ok = FALSE;
15271     }
15272
15273   return ok;
15274 }
15275
15276 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15277    there are conflicting attributes.  */
15278 static bfd_boolean
15279 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15280 {
15281   bfd *obfd = info->output_bfd;
15282   obj_attribute *in_attr;
15283   obj_attribute *out_attr;
15284   bfd *abi_fp_bfd;
15285   bfd *abi_msa_bfd;
15286
15287   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15288   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15289   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15290     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15291
15292   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15293   if (!abi_msa_bfd
15294       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15295     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15296
15297   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15298     {
15299       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15300       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15301
15302       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15303          initialized.  */
15304       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15305
15306       return TRUE;
15307     }
15308
15309   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15310      non-conflicting ones.  */
15311   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15312   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15313     {
15314       int out_fp, in_fp;
15315
15316       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15317       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15318       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15319       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15320         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15321       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15322                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15323                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15324                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15325         {
15326           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15327           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15328         }
15329       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15330                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15331                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15332                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15333         /* Keep the current setting.  */;
15334       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15335                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15336         {
15337           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15338           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15339         }
15340       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15341                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15342         /* Keep the current setting.  */;
15343       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15344         {
15345           const char *out_string, *in_string;
15346
15347           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15348           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15349           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15350           if (!out_string && !in_string)
15351             /* xgettext:c-format */
15352             _bfd_error_handler
15353               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15354                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15355                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_fp);
15356           else if (!out_string)
15357             _bfd_error_handler
15358               /* xgettext:c-format */
15359               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15360                  "(set by %B), %B uses %s"),
15361                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_string);
15362           else if (!in_string)
15363             _bfd_error_handler
15364               /* xgettext:c-format */
15365               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15366                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15367                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_fp);
15368           else
15369             {
15370               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15371                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15372                  really relevant to the error message.  */
15373               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15374                 out_string = "-mhard-float";
15375               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15376                 in_string = "-mhard-float";
15377               _bfd_error_handler
15378                 /* xgettext:c-format */
15379                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15380                  obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_string);
15381             }
15382         }
15383     }
15384
15385   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15386      non-conflicting ones.  */
15387   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15388     {
15389       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15390       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15391         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15392       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15393         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15394           {
15395           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15396             _bfd_error_handler
15397               /* xgettext:c-format */
15398               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15399                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15400                obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15401                "-mmsa", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15402             break;
15403
15404           default:
15405             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15406               {
15407               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15408                 _bfd_error_handler
15409                   /* xgettext:c-format */
15410                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15411                      "(set by %B), %B uses %s"),
15412                      obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15413                      out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i, "-mmsa");
15414                   break;
15415
15416               default:
15417                 _bfd_error_handler
15418                   /* xgettext:c-format */
15419                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15420                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15421                    obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15422                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15423                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15424                 break;
15425               }
15426           }
15427     }
15428
15429   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15430   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15431 }
15432
15433 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15434    there are conflicting settings.  */
15435
15436 static bfd_boolean
15437 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15438 {
15439   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15440   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15441   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15442
15443   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15444   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15445
15446 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15447   /* Merge abiflags.  */
15448   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15449                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15450   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15451                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15452   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15453                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15454   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15455                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15456   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15457                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15458 #undef max
15459   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15460   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15461
15462   return TRUE;
15463 }
15464
15465 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15466    object file when linking.  */
15467
15468 bfd_boolean
15469 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15470 {
15471   bfd *obfd = info->output_bfd;
15472   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15473   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15474   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15475   asection *sec;
15476   bfd_boolean ok;
15477
15478   /* Check if we have the same endianness.  */
15479   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15480     {
15481       _bfd_error_handler
15482         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15483          ibfd);
15484       return FALSE;
15485     }
15486
15487   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15488     return TRUE;
15489
15490   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15491   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15492
15493   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15494     {
15495       _bfd_error_handler
15496         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15497          ibfd);
15498       return FALSE;
15499     }
15500
15501   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15502      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15503      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15504   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15505     {
15506       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15507          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15508          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15509          not affect compatibility.  */
15510       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15511           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15512           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15513           && (sec->size != 0
15514               || (strcmp (sec->name, ".text")
15515                   && strcmp (sec->name, ".data")
15516                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15517         {
15518           null_input_bfd = FALSE;
15519           break;
15520         }
15521     }
15522   if (null_input_bfd)
15523     return TRUE;
15524
15525   /* Populate abiflags using existing information.  */
15526   if (in_tdata->abiflags_valid)
15527     {
15528       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15529       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15530       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15531
15532       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15533          set.  */
15534       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15535         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15536
15537       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15538       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15539
15540       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15541          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15542       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15543         in_abiflags.isa_rev = 2;
15544
15545       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15546           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15547         _bfd_error_handler
15548           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15549              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15550       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15551           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15552         _bfd_error_handler
15553           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15554              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15555       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15556         _bfd_error_handler
15557           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15558              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15559       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15560          from e_flags.  */
15561       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15562                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15563         _bfd_error_handler
15564           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15565              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15566       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15567         _bfd_error_handler
15568           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15569              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15570            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15571     }
15572   else
15573     {
15574       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15575       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15576     }
15577
15578   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15579     {
15580       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15581       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15582       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15583     }
15584
15585   if (! elf_flags_init (obfd))
15586     {
15587       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15588       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15589       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15590         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15591
15592       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15593           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15594               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15595                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15596         {
15597           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15598                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15599             return FALSE;
15600
15601           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15602           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15603         }
15604
15605       ok = TRUE;
15606     }
15607   else
15608     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15609
15610   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15611
15612   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15613
15614   if (!ok)
15615     {
15616       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15617       return FALSE;
15618     }
15619
15620   return TRUE;
15621 }
15622
15623 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15624
15625 bfd_boolean
15626 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15627 {
15628   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15629               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15630
15631   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15632   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15633   return TRUE;
15634 }
15635
15636 char *
15637 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15638 {
15639   switch (dtag)
15640     {
15641     default: return "";
15642     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15643       return "MIPS_RLD_VERSION";
15644     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15645       return "MIPS_TIME_STAMP";
15646     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15647       return "MIPS_ICHECKSUM";
15648     case DT_MIPS_IVERSION:
15649       return "MIPS_IVERSION";
15650     case DT_MIPS_FLAGS:
15651       return "MIPS_FLAGS";
15652     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15653       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15654     case DT_MIPS_MSYM:
15655       return "MIPS_MSYM";
15656     case DT_MIPS_CONFLICT:
15657       return "MIPS_CONFLICT";
15658     case DT_MIPS_LIBLIST:
15659       return "MIPS_LIBLIST";
15660     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15661       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15662     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15663       return "MIPS_CONFLICTNO";
15664     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15665       return "MIPS_LIBLISTNO";
15666     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15667       return "MIPS_SYMTABNO";
15668     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15669       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15670     case DT_MIPS_GOTSYM:
15671       return "MIPS_GOTSYM";
15672     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15673       return "MIPS_HIPAGENO";
15674     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15675       return "MIPS_RLD_MAP";
15676     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15677       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15678     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15679       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15680     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15681       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15682     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15683       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15684     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15685       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15686     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15687       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15688     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15689       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15690     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15691       return "MIPS_DELTA_SYM";
15692     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15693       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15694     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15695       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15696     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15697       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15698     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15699       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15700     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15701       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15702     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15703       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15704     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15705       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15706     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15707       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15708     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15709       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15710     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15711       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15712     case DT_MIPS_OPTIONS:
15713       return "MIPS_OPTIONS";
15714     case DT_MIPS_INTERFACE:
15715       return "MIPS_INTERFACE";
15716     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15717       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15718     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15719       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15720     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15721       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15722     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15723       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15724     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15725       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15726     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15727       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15728     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15729       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15730     case DT_MIPS_PLTGOT:
15731       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15732     case DT_MIPS_RWPLT:
15733       return "DT_MIPS_RWPLT";
15734     }
15735 }
15736
15737 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15738    not known.  */
15739
15740 const char *
15741 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15742 {
15743   switch (fp)
15744     {
15745       /* These strings aren't translated because they're simply
15746          option lists.  */
15747     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15748       return "-mdouble-float";
15749
15750     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15751       return "-msingle-float";
15752
15753     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15754       return "-msoft-float";
15755
15756     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15757       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15758
15759     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15760       return "-mfpxx";
15761
15762     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15763       return "-mgp32 -mfp64";
15764
15765     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15766       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15767
15768     default:
15769       return 0;
15770     }
15771 }
15772
15773 static void
15774 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15775 {
15776   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15777     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15778   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15779     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15780   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15781     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15782   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15783     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15784   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15785     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15786   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15787     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15788   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15789     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15790   if (mask & AFL_ASE_MT)
15791     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15792   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15793     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15794   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15795     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15796   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15797     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15798   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15799     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15800   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15801     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15802   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15803     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15804   if (mask == 0)
15805     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15806   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15807     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15808 }
15809
15810 static void
15811 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15812 {
15813   switch (isa_ext)
15814     {
15815     case 0:
15816       fputs (_("None"), file);
15817       break;
15818     case AFL_EXT_XLR:
15819       fputs ("RMI XLR", file);
15820       break;
15821     case AFL_EXT_OCTEON3:
15822       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15823       break;
15824     case AFL_EXT_OCTEON2:
15825       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15826       break;
15827     case AFL_EXT_OCTEONP:
15828       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15829       break;
15830     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15831       fputs ("Loongson 3A", file);
15832       break;
15833     case AFL_EXT_OCTEON:
15834       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15835       break;
15836     case AFL_EXT_5900:
15837       fputs ("Toshiba R5900", file);
15838       break;
15839     case AFL_EXT_4650:
15840       fputs ("MIPS R4650", file);
15841       break;
15842     case AFL_EXT_4010:
15843       fputs ("LSI R4010", file);
15844       break;
15845     case AFL_EXT_4100:
15846       fputs ("NEC VR4100", file);
15847       break;
15848     case AFL_EXT_3900:
15849       fputs ("Toshiba R3900", file);
15850       break;
15851     case AFL_EXT_10000:
15852       fputs ("MIPS R10000", file);
15853       break;
15854     case AFL_EXT_SB1:
15855       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15856       break;
15857     case AFL_EXT_4111:
15858       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15859       break;
15860     case AFL_EXT_4120:
15861       fputs ("NEC VR4120", file);
15862       break;
15863     case AFL_EXT_5400:
15864       fputs ("NEC VR5400", file);
15865       break;
15866     case AFL_EXT_5500:
15867       fputs ("NEC VR5500", file);
15868       break;
15869     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15870       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15871       break;
15872     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15873       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15874       break;
15875     default:
15876       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15877       break;
15878     }
15879 }
15880
15881 static void
15882 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15883 {
15884   switch (val)
15885     {
15886     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15887       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15888       break;
15889     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15890       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15891       break;
15892     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15893       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15894       break;
15895     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15896       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15897       break;
15898     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15899       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15900       break;
15901     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15902       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15903       break;
15904     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15905       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15906       break;
15907     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15908       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15909       break;
15910     default:
15911       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15912       break;
15913     }
15914 }
15915
15916 static int
15917 get_mips_reg_size (int reg_size)
15918 {
15919   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15920          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15921          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15922          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15923          : -1;
15924 }
15925
15926 bfd_boolean
15927 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15928 {
15929   FILE *file = ptr;
15930
15931   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15932
15933   /* Print normal ELF private data.  */
15934   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15935
15936   /* xgettext:c-format */
15937   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15938
15939   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15940     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15941   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15942     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15943   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15944     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15945   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15946     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15947   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15948     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15949   else if (ABI_N32_P (abfd))
15950     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15951   else if (ABI_64_P (abfd))
15952     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15953   else
15954     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15955
15956   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15957     fprintf (file, " [mips1]");
15958   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15959     fprintf (file, " [mips2]");
15960   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15961     fprintf (file, " [mips3]");
15962   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15963     fprintf (file, " [mips4]");
15964   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15965     fprintf (file, " [mips5]");
15966   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15967     fprintf (file, " [mips32]");
15968   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15969     fprintf (file, " [mips64]");
15970   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15971     fprintf (file, " [mips32r2]");
15972   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15973     fprintf (file, " [mips64r2]");
15974   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15975     fprintf (file, " [mips32r6]");
15976   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15977     fprintf (file, " [mips64r6]");
15978   else
15979     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15980
15981   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15982     fprintf (file, " [mdmx]");
15983
15984   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15985     fprintf (file, " [mips16]");
15986
15987   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15988     fprintf (file, " [micromips]");
15989
15990   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15991     fprintf (file, " [nan2008]");
15992
15993   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15994     fprintf (file, " [old fp64]");
15995
15996   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15997     fprintf (file, " [32bitmode]");
15998   else
15999     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
16000
16001   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
16002     fprintf (file, " [noreorder]");
16003
16004   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
16005     fprintf (file, " [PIC]");
16006
16007   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
16008     fprintf (file, " [CPIC]");
16009
16010   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
16011     fprintf (file, " [XGOT]");
16012
16013   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
16014     fprintf (file, " [UCODE]");
16015
16016   fputc ('\n', file);
16017
16018   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
16019     {
16020       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
16021       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
16022       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
16023       if (abiflags->isa_rev > 1)
16024         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
16025       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
16026                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
16027       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
16028                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
16029       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
16030                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
16031       fputs ("\nFP ABI: ", file);
16032       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
16033       fputs ("ISA Extension: ", file);
16034       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
16035       fputs ("\nASEs:", file);
16036       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
16037       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
16038       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
16039       fputc ('\n', file);
16040     }
16041
16042   return TRUE;
16043 }
16044
16045 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
16046 {
16047   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16048   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16049   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
16050   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16051   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16052   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
16053   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
16054 };
16055
16056 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
16057    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
16058    definiton of the symbol.  */
16059 void
16060 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
16061                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
16062                                       bfd_boolean definition,
16063                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
16064 {
16065   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
16066     {
16067       unsigned char other;
16068
16069       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
16070       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
16071       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
16072     }
16073
16074   if (!definition
16075       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
16076     h->other |= STO_OPTIONAL;
16077 }
16078
16079 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
16080    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
16081 bfd_boolean
16082 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
16083 {
16084   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
16085 }
16086
16087 bfd_boolean
16088 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
16089 {
16090   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
16091           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
16092           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
16093 }
16094
16095 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16096    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16097
16098 bfd_vma
16099 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16100                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16101 {
16102   return (plt->vma
16103           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
16104           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
16105 }
16106
16107 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
16108    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
16109    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
16110    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
16111    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16112    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16113    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16114    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16115
16116 long
16117 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16118                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16119                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16120                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16121                                     asymbol **ret)
16122 {
16123   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16124   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16125   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16126   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16127
16128   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16129   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16130   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16131   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16132   bfd_byte *plt_data;
16133   bfd_vma plt_offset;
16134   unsigned int other;
16135   bfd_vma entry_size;
16136   bfd_vma plt0_size;
16137   asection *relplt;
16138   bfd_vma opcode;
16139   asection *plt;
16140   asymbol *send;
16141   size_t size;
16142   char *names;
16143   long counti;
16144   arelent *p;
16145   asymbol *s;
16146   char *nend;
16147   long count;
16148   long pi;
16149   long i;
16150   long n;
16151
16152   *ret = NULL;
16153
16154   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16155     return 0;
16156
16157   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16158   if (relplt == NULL)
16159     return 0;
16160
16161   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16162   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16163     return 0;
16164
16165   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16166   if (plt == NULL)
16167     return 0;
16168
16169   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16170   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16171     return -1;
16172   p = relplt->relocation;
16173
16174   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16175      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16176      PLT slots per relocation.  */
16177   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16178   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16179   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16180   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16181                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16182   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16183     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16184
16185   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16186   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16187
16188   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16189     return -1;
16190
16191   if (plt->size < 16)
16192     return -1;
16193
16194   s = *ret = bfd_malloc (size);
16195   if (s == NULL)
16196     return -1;
16197   send = s + 2 * count + 1;
16198
16199   names = (char *) send;
16200   nend = (char *) s + size;
16201   n = 0;
16202
16203   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16204   if (opcode == 0x3302fffe)
16205     {
16206       if (!micromips_p)
16207         return -1;
16208       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16209       other = STO_MICROMIPS;
16210     }
16211   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16212     {
16213       if (!micromips_p)
16214         return -1;
16215       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16216       other = STO_MICROMIPS;
16217     }
16218   else
16219     {
16220       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16221       other = 0;
16222     }
16223
16224   s->the_bfd = abfd;
16225   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16226   s->section = plt;
16227   s->value = 0;
16228   s->name = names;
16229   s->udata.i = other;
16230   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16231   names += sizeof (pltname);
16232   ++s, ++n;
16233
16234   pi = 0;
16235   for (plt_offset = plt0_size;
16236        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16237        plt_offset += entry_size)
16238     {
16239       bfd_vma gotplt_addr;
16240       const char *suffix;
16241       bfd_vma gotplt_hi;
16242       bfd_vma gotplt_lo;
16243       size_t suffixlen;
16244
16245       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16246
16247       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16248       if (opcode == 0x651aeb00)
16249         {
16250           if (micromips_p)
16251             return -1;
16252           /* Truncated table???  */
16253           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16254             break;
16255           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16256           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16257           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16258           suffix = m16suffix;
16259           other = STO_MIPS16;
16260         }
16261       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16262       else if (opcode == 0xff220000)
16263         {
16264           if (!micromips_p)
16265             return -1;
16266           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16267           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16268           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16269           gotplt_lo <<= 2;
16270           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16271           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16272           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16273           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16274           suffix = microsuffix;
16275           other = STO_MICROMIPS;
16276         }
16277       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16278       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16279         {
16280           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16281           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16282           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16283           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16284           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16285           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16286           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16287           suffix = microsuffix;
16288           other = STO_MICROMIPS;
16289         }
16290       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16291       else
16292         {
16293           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16294           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16295           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16296           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16297           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16298           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16299           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16300           suffix = mipssuffix;
16301           other = 0;
16302         }
16303       /* Truncated table???  */
16304       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16305         break;
16306
16307       for (i = 0;
16308            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16309            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16310
16311       if (i < count)
16312         {
16313           size_t namelen;
16314           size_t len;
16315
16316           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16317           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16318              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16319           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16320             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16321           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16322           s->section = plt;
16323           s->value = plt_offset;
16324           s->name = names;
16325           s->udata.i = other;
16326
16327           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16328           namelen = len + suffixlen;
16329           if (names + namelen > nend)
16330             break;
16331
16332           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16333           names += len;
16334           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16335           names += suffixlen;
16336
16337           ++s, ++n;
16338           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16339         }
16340     }
16341
16342   free (plt_data);
16343
16344   return n;
16345 }
16346
16347 void
16348 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16349 {
16350   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16351   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16352
16353   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16354   if (link_info)
16355     {
16356       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16357       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16358
16359       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16360         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16361     }
16362
16363   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16364
16365   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16366       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16367     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16368
16369   if (elf_stack_flags (abfd) && !(elf_stack_flags (abfd) & PF_X))
16370     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 5;
16371 }
16372
16373 int
16374 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16375 {
16376   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16377 }
16378
16379 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16380
16381 int
16382 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16383 {
16384   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16385 }