MIPS/BFD: Correct microMIPS cross-mode BAL to JALX relaxation
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   bfd_size_type min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   bfd_size_type max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a local
319      symbol.  */
320   bfd_size_type max_local_dynindx;
321   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to an external
322      symbol without a GOT entry.  */
323   bfd_size_type max_non_got_dynindx;
324 };
325
326 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
327    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
328    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
329    processing.  */
330
331 struct plt_entry
332 {
333   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma stub_offset;
335
336   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma mips_offset;
338
339   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
340   bfd_vma comp_offset;
341
342   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
343   bfd_vma gotplt_index;
344
345   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
346   unsigned int need_mips : 1;
347
348   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
349   unsigned int need_comp : 1;
350 };
351
352 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
353    the global hash table.  */
354
355 struct mips_elf_link_hash_entry
356 {
357   struct elf_link_hash_entry root;
358
359   /* External symbol information.  */
360   EXTR esym;
361
362   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
363   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
364
365   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
366      this symbol.  */
367   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
368
369   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
370      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
371   asection *fn_stub;
372
373   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
374      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
375   asection *call_stub;
376
377   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
378      being called returns a floating point value.  */
379   asection *call_fp_stub;
380
381   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
382   unsigned int global_got_area : 2;
383
384   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
385      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
386      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
387   unsigned int got_only_for_calls : 1;
388
389   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
390      is against a readonly section.  */
391   unsigned int readonly_reloc : 1;
392
393   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
394      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
395      cannot possibly be made dynamic).  */
396   unsigned int has_static_relocs : 1;
397
398   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
399      This is set, for example, if there are relocations related to
400      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
401      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
402   unsigned int no_fn_stub : 1;
403
404   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
405      in any relocs other than a 16 bit call.  */
406   unsigned int need_fn_stub : 1;
407
408   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
409      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
410      la25 stub is required.  */
411   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
412
413   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
414      (as opposed to a PLT entry)?  */
415   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
416
417   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
418   unsigned int use_plt_entry : 1;
419 };
420
421 /* MIPS ELF linker hash table.  */
422
423 struct mips_elf_link_hash_table
424 {
425   struct elf_link_hash_table root;
426
427   /* The number of .rtproc entries.  */
428   bfd_size_type procedure_count;
429
430   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
431   bfd_size_type compact_rel_size;
432
433   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
434      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
435   bfd_boolean use_rld_obj_head;
436
437   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
438   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
439
440   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
441   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
442
443   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
444   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
445
446   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
447   bfd_boolean insn32;
448
449   /* True if we suppress checks for invalid branches between ISA modes.  */
450   bfd_boolean ignore_branch_isa;
451
452   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
453   bfd_boolean is_vxworks;
454
455   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
456   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
457
458   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
459      being used.  */
460   asection *srelplt2;
461   asection *sstubs;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr ra,t9 */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && !bfd_is_und_section (h->root.root.u.def.section)
1812           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1813               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1814           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1815               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1816 }
1817
1818 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1819    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1820
1821 static bfd_vma
1822 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1823                           asection **sec)
1824 {
1825   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1826     {
1827       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1828       *sec = stub->h->fn_stub;
1829       return 0;
1830     }
1831   else
1832     {
1833       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1834       return stub->h->root.root.u.def.value;
1835     }
1836 }
1837
1838 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1839    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1840    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1841
1842 static bfd_boolean
1843 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1844                          struct bfd_link_info *info)
1845 {
1846   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1847   char *name;
1848   asection *s, *input_section;
1849   unsigned int align;
1850
1851   htab = mips_elf_hash_table (info);
1852   if (htab == NULL)
1853     return FALSE;
1854
1855   /* Create a unique name for the new section.  */
1856   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1857   if (name == NULL)
1858     return FALSE;
1859   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1860
1861   /* Create the section.  */
1862   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1863   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1864                               input_section->output_section);
1865   if (s == NULL)
1866     return FALSE;
1867
1868   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1869   align = input_section->alignment_power;
1870   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1871     return FALSE;
1872   if (align > 3)
1873     s->size = (1 << align) - 8;
1874
1875   /* Create a symbol for the stub.  */
1876   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1877   stub->stub_section = s;
1878   stub->offset = s->size;
1879
1880   /* Allocate room for it.  */
1881   s->size += 8;
1882   return TRUE;
1883 }
1884
1885 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1886    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1887    the function symbol to it.  */
1888
1889 static bfd_boolean
1890 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1891                               struct bfd_link_info *info)
1892 {
1893   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1894   asection *s;
1895
1896   htab = mips_elf_hash_table (info);
1897   if (htab == NULL)
1898     return FALSE;
1899
1900   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1901   s = htab->strampoline;
1902   if (s == NULL)
1903     {
1904       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1905       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1906                                   input_section->output_section);
1907       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1908         return FALSE;
1909       htab->strampoline = s;
1910     }
1911
1912   /* Create a symbol for the stub.  */
1913   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1914   stub->stub_section = s;
1915   stub->offset = s->size;
1916
1917   /* Allocate room for it.  */
1918   s->size += 16;
1919   return TRUE;
1920 }
1921
1922 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1923    appropriate stub exists and point H at it.  */
1924
1925 static bfd_boolean
1926 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1927                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1928 {
1929   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1930   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1931   bfd_boolean use_trampoline_p;
1932   asection *s;
1933   bfd_vma value;
1934   void **slot;
1935
1936   /* Describe the stub we want.  */
1937   search.stub_section = NULL;
1938   search.offset = 0;
1939   search.h = h;
1940
1941   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1942   htab = mips_elf_hash_table (info);
1943   if (htab == NULL)
1944     return FALSE;
1945
1946   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1947   if (slot == NULL)
1948     return FALSE;
1949
1950   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1951   if (stub != NULL)
1952     {
1953       /* We can reuse the existing stub.  */
1954       h->la25_stub = stub;
1955       return TRUE;
1956     }
1957
1958   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1959   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1960   if (stub == NULL)
1961     return FALSE;
1962   *stub = search;
1963   *slot = stub;
1964
1965   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1966      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1967   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1968   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
1969     value &= ~1;
1970   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1971
1972   h->la25_stub = stub;
1973   return (use_trampoline_p
1974           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1975           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1976 }
1977
1978 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1979    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1980
1981 static bfd_boolean
1982 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1983 {
1984   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1985
1986   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1987   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1988     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1989
1990   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1991     {
1992       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1993          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1994       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1995         return TRUE;
1996
1997       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1998          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1999          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
2000          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2001          stub.  */
2002       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2003         {
2004           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2005             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2006         }
2007       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2008         {
2009           hti->error = TRUE;
2010           return FALSE;
2011         }
2012     }
2013   return TRUE;
2014 }
2015 \f
2016 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2017    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2018    are 32 bits.
2019
2020    The format of these instructions is:
2021
2022    +--------------+--------------------------------+
2023    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2024    +--------------+--------------------------------+
2025    |                Immediate  15:0                |
2026    +-----------------------------------------------+
2027
2028    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2029    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2030
2031    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2032    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2033    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2034    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2035    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2036    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2037    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2038    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2039    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2040    This is so that a disassembler can recognize the jal
2041    instruction.
2042
2043    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2044    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2045    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2046    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2047    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2048    value as two 16-bit values.
2049
2050    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2051    defined as
2052
2053    big-endian:
2054    +--------+----------------------+
2055    |        |                      |
2056    |        |    targ26-16         |
2057    |31    26|25                   0|
2058    +--------+----------------------+
2059
2060    little-endian:
2061    +----------+------+-------------+
2062    |          |      |             |
2063    |  sub1    |      |     sub2    |
2064    |0        9|10  15|16         31|
2065    +----------+--------------------+
2066    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2067    ((sub1 << 16) | sub2)).
2068
2069    When producing a relocatable object file, the calculation is
2070    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2071    When producing a fully linked file, the calculation is
2072    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2073    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2074
2075    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2076    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2077    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2078    immediate fields:
2079
2080         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2081         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2082         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2083         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2084         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2085
2086    A typical instruction will have a format like this:
2087
2088    +--------------+--------------------------------+
2089    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2090    +--------------+--------------------------------+
2091    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2092    +--------------+--------------------------------+
2093
2094    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2095    opcode.
2096
2097    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2098    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2099    little-endian system.
2100
2101    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2102    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2103    shuffling is done as with the relocations above.  */
2104
2105 static inline bfd_boolean
2106 mips16_reloc_p (int r_type)
2107 {
2108   switch (r_type)
2109     {
2110     case R_MIPS16_26:
2111     case R_MIPS16_GPREL:
2112     case R_MIPS16_GOT16:
2113     case R_MIPS16_CALL16:
2114     case R_MIPS16_HI16:
2115     case R_MIPS16_LO16:
2116     case R_MIPS16_TLS_GD:
2117     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2118     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2119     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2120     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2121     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2122     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2123     case R_MIPS16_PC16_S1:
2124       return TRUE;
2125
2126     default:
2127       return FALSE;
2128     }
2129 }
2130
2131 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2132
2133 static inline bfd_boolean
2134 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2135 {
2136   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2137 }
2138
2139 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2140    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2141    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2142
2143 static inline bfd_boolean
2144 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2145 {
2146   return (micromips_reloc_p (r_type)
2147           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2148           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2149 }
2150
2151 static inline bfd_boolean
2152 got16_reloc_p (int r_type)
2153 {
2154   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2155           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2156           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2157 }
2158
2159 static inline bfd_boolean
2160 call16_reloc_p (int r_type)
2161 {
2162   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2163           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2164           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2165 }
2166
2167 static inline bfd_boolean
2168 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2169 {
2170   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2171 }
2172
2173 static inline bfd_boolean
2174 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2175 {
2176   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2177 }
2178
2179 static inline bfd_boolean
2180 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2181 {
2182   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2183 }
2184
2185 static inline bfd_boolean
2186 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2187 {
2188   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2189 }
2190
2191 static inline bfd_boolean
2192 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2193 {
2194   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2195 }
2196
2197 static inline bfd_boolean
2198 hi16_reloc_p (int r_type)
2199 {
2200   return (r_type == R_MIPS_HI16
2201           || r_type == R_MIPS16_HI16
2202           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2203           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2204 }
2205
2206 static inline bfd_boolean
2207 lo16_reloc_p (int r_type)
2208 {
2209   return (r_type == R_MIPS_LO16
2210           || r_type == R_MIPS16_LO16
2211           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2212           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2213 }
2214
2215 static inline bfd_boolean
2216 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2217 {
2218   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2219 }
2220
2221 static inline bfd_boolean
2222 jal_reloc_p (int r_type)
2223 {
2224   return (r_type == R_MIPS_26
2225           || r_type == R_MIPS16_26
2226           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2227 }
2228
2229 static inline bfd_boolean
2230 b_reloc_p (int r_type)
2231 {
2232   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2233           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2234           || r_type == R_MIPS_PC16
2235           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2236           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2239           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2246           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2247 }
2248
2249 static inline bfd_boolean
2250 branch_reloc_p (int r_type)
2251 {
2252   return (r_type == R_MIPS_26
2253           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2254           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2255           || r_type == R_MIPS_PC16
2256           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2257 }
2258
2259 static inline bfd_boolean
2260 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2261 {
2262   return (r_type == R_MIPS16_26
2263           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2264 }
2265
2266 static inline bfd_boolean
2267 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2268 {
2269   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2270           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2271           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2272           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2273 }
2274
2275 static inline bfd_boolean
2276 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2277 {
2278   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2279           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2280           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2281 }
2282
2283 static inline bfd_boolean
2284 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2285 {
2286   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2287           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2288           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2289 }
2290
2291 static inline bfd_boolean
2292 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2293 {
2294   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2295           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2296           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2297 }
2298
2299 void
2300 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2301                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2302 {
2303   bfd_vma first, second, val;
2304
2305   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2306     return;
2307
2308   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2309   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2310   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2311   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2312     val = first << 16 | second;
2313   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2314     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2315            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2316   else
2317     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2318            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2319   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2320 }
2321
2322 void
2323 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2324                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2325 {
2326   bfd_vma first, second, val;
2327
2328   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2329     return;
2330
2331   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2332   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2333     {
2334       second = val & 0xffff;
2335       first = val >> 16;
2336     }
2337   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2338     {
2339       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2340       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2341     }
2342   else
2343     {
2344       second = val & 0xffff;
2345       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2346                | ((val >> 21) & 0x1f);
2347     }
2348   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2349   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2350 }
2351
2352 bfd_reloc_status_type
2353 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2354                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2355                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2356 {
2357   bfd_vma relocation;
2358   bfd_signed_vma val;
2359   bfd_reloc_status_type status;
2360
2361   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2362     relocation = 0;
2363   else
2364     relocation = symbol->value;
2365
2366   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2367   relocation += symbol->section->output_offset;
2368
2369   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2370     return bfd_reloc_outofrange;
2371
2372   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2373   val = reloc_entry->addend;
2374
2375   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2376
2377   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2378      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2379      an external symbol.  */
2380   if (! relocatable
2381       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2382     val += relocation - gp;
2383
2384   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2385     {
2386       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2387                                        (bfd_byte *) data
2388                                        + reloc_entry->address);
2389       if (status != bfd_reloc_ok)
2390         return status;
2391     }
2392   else
2393     reloc_entry->addend = val;
2394
2395   if (relocatable)
2396     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2397
2398   return bfd_reloc_ok;
2399 }
2400
2401 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2402    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2403    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2404    INPUT_SECTION.  */
2405
2406 struct mips_hi16
2407 {
2408   struct mips_hi16 *next;
2409   bfd_byte *data;
2410   asection *input_section;
2411   arelent rel;
2412 };
2413
2414 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2415
2416 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2417
2418 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2419    calculate the correct value once we've seen the partnering
2420    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2421
2422    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2423    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2424    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2425    simplies the relocation handling in gcc.  */
2426
2427 bfd_reloc_status_type
2428 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2429                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2430                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2431                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2432 {
2433   struct mips_hi16 *n;
2434
2435   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2436     return bfd_reloc_outofrange;
2437
2438   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2439   if (n == NULL)
2440     return bfd_reloc_outofrange;
2441
2442   n->next = mips_hi16_list;
2443   n->data = data;
2444   n->input_section = input_section;
2445   n->rel = *reloc_entry;
2446   mips_hi16_list = n;
2447
2448   if (output_bfd != NULL)
2449     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2450
2451   return bfd_reloc_ok;
2452 }
2453
2454 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2455    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2456    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2457
2458 bfd_reloc_status_type
2459 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2460                            void *data, asection *input_section,
2461                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2462 {
2463   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2464       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2465       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2466     /* The relocation is against a global symbol.  */
2467     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2468                                         input_section, output_bfd,
2469                                         error_message);
2470
2471   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2472                                    input_section, output_bfd, error_message);
2473 }
2474
2475 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2476    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2477    any partnering high-part relocations as well.  */
2478
2479 bfd_reloc_status_type
2480 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2481                           void *data, asection *input_section,
2482                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2483 {
2484   bfd_vma vallo;
2485   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2486
2487   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2488     return bfd_reloc_outofrange;
2489
2490   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2491                                  location);
2492   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2493   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2494                                location);
2495
2496   while (mips_hi16_list != NULL)
2497     {
2498       bfd_reloc_status_type ret;
2499       struct mips_hi16 *hi;
2500
2501       hi = mips_hi16_list;
2502
2503       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2504          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2505          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2506          relocations can also be used with global symbols, their howto
2507          has a rightshift of 0.  */
2508       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2509         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2510       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2511         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2512       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2513         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2514
2515       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2516          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2517       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2518
2519       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2520                                          hi->input_section, output_bfd,
2521                                          error_message);
2522       if (ret != bfd_reloc_ok)
2523         return ret;
2524
2525       mips_hi16_list = hi->next;
2526       free (hi);
2527     }
2528
2529   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2530                                       input_section, output_bfd,
2531                                       error_message);
2532 }
2533
2534 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2535    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2536    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2537
2538 bfd_reloc_status_type
2539 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2540                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2541                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2542                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2543 {
2544   bfd_signed_vma val;
2545   bfd_reloc_status_type status;
2546   bfd_boolean relocatable;
2547
2548   relocatable = (output_bfd != NULL);
2549
2550   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2551     return bfd_reloc_outofrange;
2552
2553   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2554   val = 0;
2555   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2556     {
2557       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2558          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2559          offset or address.  */
2560       val += symbol->section->output_section->vma;
2561       val += symbol->section->output_offset;
2562     }
2563
2564   if (!relocatable)
2565     {
2566       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2567          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2568       val += symbol->value;
2569       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2570         {
2571           val -= input_section->output_section->vma;
2572           val -= input_section->output_offset;
2573           val -= reloc_entry->address;
2574         }
2575     }
2576
2577   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2578      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2579      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2580      VAL to the relocation field itself.  */
2581   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2582     reloc_entry->addend += val;
2583   else
2584     {
2585       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2586
2587       /* Add in the separate addend, if any.  */
2588       val += reloc_entry->addend;
2589
2590       /* Add VAL to the relocation field.  */
2591       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2592                                      location);
2593       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2594                                        location);
2595       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2596                                    location);
2597
2598       if (status != bfd_reloc_ok)
2599         return status;
2600     }
2601
2602   if (relocatable)
2603     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2604
2605   return bfd_reloc_ok;
2606 }
2607 \f
2608 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2609    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2610
2611 static void
2612 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2613                               Elf32_gptab *in)
2614 {
2615   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2616   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2617 }
2618
2619 static void
2620 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2621                                Elf32_External_gptab *ex)
2622 {
2623   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2624   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2625 }
2626
2627 static void
2628 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2629                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2630 {
2631   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2636   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2637 }
2638
2639 static void
2640 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2641                            Elf32_External_crinfo *ex)
2642 {
2643   unsigned long l;
2644
2645   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2646        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2647        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2648        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2649   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2650   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2651   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2652 }
2653 \f
2654 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2655    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2656    BFD, so they are globally visible.  */
2657
2658 void
2659 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2660                                 Elf32_RegInfo *in)
2661 {
2662   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2663   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2664   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2665   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2666   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2667   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2668 }
2669
2670 void
2671 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2672                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2673 {
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2678   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2679   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2680 }
2681
2682 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2683    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2684    them in and out.  They are globally visible because they are used
2685    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2686    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2687
2688 void
2689 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2690                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2691 {
2692   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2693   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2694   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2695   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2696   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2697   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2698   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2699 }
2700
2701 void
2702 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2703                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2704 {
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2708   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2709   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2710   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2711   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2712 }
2713
2714 /* Swap in an options header.  */
2715
2716 void
2717 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2718                               Elf_Internal_Options *in)
2719 {
2720   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2721   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2722   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2723   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2724 }
2725
2726 /* Swap out an options header.  */
2727
2728 void
2729 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2730                                Elf_External_Options *ex)
2731 {
2732   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2734   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2736 }
2737
2738 /* Swap in an abiflags structure.  */
2739
2740 void
2741 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2742                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2743                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2744 {
2745   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2746   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2747   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2748   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2749   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2750   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2751   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2752   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2753   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2754   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2755   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2756 }
2757
2758 /* Swap out an abiflags structure.  */
2759
2760 void
2761 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2762                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2763                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2764 {
2765   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2769   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2770   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2771   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2775   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2776 }
2777 \f
2778 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2779    entries by increasing r_symndx value.  */
2780
2781 static int
2782 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2783 {
2784   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2785   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2786   int diff;
2787
2788   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2789   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2790
2791   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2792   if (diff != 0)
2793     return diff;
2794
2795   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2796     return -1;
2797   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2798     return 1;
2799   return 0;
2800 }
2801
2802 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2803
2804 static int
2805 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2806                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2807 {
2808 #ifdef BFD64
2809   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2810   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2811
2812   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2813     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2814   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2815     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2816
2817   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2818     return -1;
2819   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2820     return 1;
2821
2822   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2823     return -1;
2824   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2825     return 1;
2826   return 0;
2827 #else
2828   abort ();
2829 #endif
2830 }
2831
2832
2833 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2834    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2835    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2836    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2837    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2838    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2839    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2840    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2841    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2842    required by relocation until we relocate the sections.
2843    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2844    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2845    when generating a final executable.  */
2846
2847 static bfd_boolean
2848 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2849 {
2850   struct extsym_info *einfo = data;
2851   bfd_boolean strip;
2852   asection *sec, *output_section;
2853
2854   if (h->root.indx == -2)
2855     strip = FALSE;
2856   else if ((h->root.def_dynamic
2857             || h->root.ref_dynamic
2858             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2859            && !h->root.def_regular
2860            && !h->root.ref_regular)
2861     strip = TRUE;
2862   else if (einfo->info->strip == strip_all
2863            || (einfo->info->strip == strip_some
2864                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2865                                    h->root.root.root.string,
2866                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2867     strip = TRUE;
2868   else
2869     strip = FALSE;
2870
2871   if (strip)
2872     return TRUE;
2873
2874   if (h->esym.ifd == -2)
2875     {
2876       h->esym.jmptbl = 0;
2877       h->esym.cobol_main = 0;
2878       h->esym.weakext = 0;
2879       h->esym.reserved = 0;
2880       h->esym.ifd = ifdNil;
2881       h->esym.asym.value = 0;
2882       h->esym.asym.st = stGlobal;
2883
2884       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2885           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2886         {
2887           const char *name;
2888
2889           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2890              special symbols.  */
2891           name = h->root.root.root.string;
2892           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2893               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2894             {
2895               h->esym.asym.sc = scData;
2896               h->esym.asym.st = stLabel;
2897               h->esym.asym.value = 0;
2898             }
2899           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2900             {
2901               h->esym.asym.sc = scAbs;
2902               h->esym.asym.st = stLabel;
2903               h->esym.asym.value =
2904                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2905             }
2906           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2907             {
2908               h->esym.asym.sc = scAbs;
2909               h->esym.asym.st = stLabel;
2910               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2911             }
2912           else
2913             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2914         }
2915       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2916           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2917         h->esym.asym.sc = scAbs;
2918       else
2919         {
2920           const char *name;
2921
2922           sec = h->root.root.u.def.section;
2923           output_section = sec->output_section;
2924
2925           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2926              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2927           if (output_section == NULL)
2928             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2929           else
2930             {
2931               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2932
2933               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2934                 h->esym.asym.sc = scText;
2935               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2936                 h->esym.asym.sc = scData;
2937               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2938                 h->esym.asym.sc = scSData;
2939               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2940                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2941                 h->esym.asym.sc = scRData;
2942               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2943                 h->esym.asym.sc = scBss;
2944               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2945                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2946               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2947                 h->esym.asym.sc = scInit;
2948               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2949                 h->esym.asym.sc = scFini;
2950               else
2951                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2952             }
2953         }
2954
2955       h->esym.asym.reserved = 0;
2956       h->esym.asym.index = indexNil;
2957     }
2958
2959   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2960     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2961   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2962            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2963     {
2964       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2965         h->esym.asym.sc = scBss;
2966       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2967         h->esym.asym.sc = scSBss;
2968
2969       sec = h->root.root.u.def.section;
2970       output_section = sec->output_section;
2971       if (output_section != NULL)
2972         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2973                               + sec->output_offset
2974                               + output_section->vma);
2975       else
2976         h->esym.asym.value = 0;
2977     }
2978   else
2979     {
2980       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2981
2982       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2983         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2984
2985       if (hd->needs_lazy_stub)
2986         {
2987           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2988           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2989           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2990           h->esym.asym.st = stProc;
2991           sec = hd->root.root.u.def.section;
2992           if (sec == NULL)
2993             h->esym.asym.value = 0;
2994           else
2995             {
2996               output_section = sec->output_section;
2997               if (output_section != NULL)
2998                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2999                                       + sec->output_offset
3000                                       + output_section->vma);
3001               else
3002                 h->esym.asym.value = 0;
3003             }
3004         }
3005     }
3006
3007   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3008                                       h->root.root.root.string,
3009                                       &h->esym))
3010     {
3011       einfo->failed = TRUE;
3012       return FALSE;
3013     }
3014
3015   return TRUE;
3016 }
3017
3018 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3019
3020 static int
3021 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3022 {
3023   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3024   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3025
3026   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3027 }
3028 \f
3029 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3030
3031 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3032    hash number.  */
3033
3034 static INLINE hashval_t
3035 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3036 {
3037 #ifdef BFD64
3038   return addr + (addr >> 32);
3039 #else
3040   return addr;
3041 #endif
3042 }
3043
3044 static hashval_t
3045 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3046 {
3047   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3048
3049   return (entry->symndx
3050           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3051           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3052              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3053              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3054                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3055              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3056 }
3057
3058 static int
3059 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3060 {
3061   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3062   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3063
3064   return (e1->symndx == e2->symndx
3065           && e1->tls_type == e2->tls_type
3066           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3067               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3068               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3069                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3070               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3071 }
3072
3073 static hashval_t
3074 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3075 {
3076   const struct mips_got_page_ref *ref;
3077
3078   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3079   return ((ref->symndx >= 0
3080            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3081            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3082           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3083 }
3084
3085 static int
3086 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3087 {
3088   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3089
3090   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3091   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3092   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3093           && (ref1->symndx < 0
3094               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3095               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3096           && ref1->addend == ref2->addend);
3097 }
3098
3099 static hashval_t
3100 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3101 {
3102   const struct mips_got_page_entry *entry;
3103
3104   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3105   return entry->sec->id;
3106 }
3107
3108 static int
3109 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3110 {
3111   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3112
3113   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3114   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3115   return entry1->sec == entry2->sec;
3116 }
3117 \f
3118 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3119
3120 static struct mips_got_info *
3121 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3122 {
3123   struct mips_got_info *g;
3124
3125   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3126   if (g == NULL)
3127     return NULL;
3128
3129   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3130                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3131   if (g->got_entries == NULL)
3132     return NULL;
3133
3134   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3135                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3136   if (g->got_page_refs == NULL)
3137     return NULL;
3138
3139   return g;
3140 }
3141
3142 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3143    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3144
3145 static struct mips_got_info *
3146 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3147 {
3148   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3149
3150   if (!is_mips_elf (abfd))
3151     return NULL;
3152
3153   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3154   if (!tdata->got && create_p)
3155     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3156   return tdata->got;
3157 }
3158
3159 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3160
3161 static void
3162 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3163 {
3164   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3165
3166   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3167   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3168   if (tdata->got)
3169     {
3170       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3171          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3172       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3173       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3174       if (tdata->got->got_page_entries)
3175         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3176     }
3177   tdata->got = g;
3178 }
3179
3180 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3181    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3182    if creation fails.  */
3183
3184 static asection *
3185 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3186 {
3187   const char *dname;
3188   asection *sreloc;
3189   bfd *dynobj;
3190
3191   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3192   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3193   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3194   if (sreloc == NULL && create_p)
3195     {
3196       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3197                                                    (SEC_ALLOC
3198                                                     | SEC_LOAD
3199                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3200                                                     | SEC_IN_MEMORY
3201                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3202                                                     | SEC_READONLY));
3203       if (sreloc == NULL
3204           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3205                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3206         return NULL;
3207     }
3208   return sreloc;
3209 }
3210
3211 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3212
3213 static int
3214 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3215 {
3216   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_GD;
3218
3219   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3220     return GOT_TLS_LDM;
3221
3222   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3223     return GOT_TLS_IE;
3224
3225   return GOT_TLS_NONE;
3226 }
3227
3228 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3229
3230 static int
3231 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3232 {
3233   switch (type)
3234     {
3235     case GOT_TLS_GD:
3236     case GOT_TLS_LDM:
3237       return 2;
3238
3239     case GOT_TLS_IE:
3240       return 1;
3241
3242     case GOT_TLS_NONE:
3243       return 0;
3244     }
3245   abort ();
3246 }
3247
3248 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3249    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3250    is NULL).  */
3251
3252 static int
3253 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3254                      struct elf_link_hash_entry *h)
3255 {
3256   int indx = 0;
3257   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3258   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3259
3260   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3261       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3262     indx = h->dynindx;
3263
3264   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3265       && (h == NULL
3266           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3267           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3268     need_relocs = TRUE;
3269
3270   if (!need_relocs)
3271     return 0;
3272
3273   switch (tls_type)
3274     {
3275     case GOT_TLS_GD:
3276       return indx != 0 ? 2 : 1;
3277
3278     case GOT_TLS_IE:
3279       return 1;
3280
3281     case GOT_TLS_LDM:
3282       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3283
3284     default:
3285       return 0;
3286     }
3287 }
3288
3289 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3290    to G.  */
3291
3292 static void
3293 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3294                           struct mips_got_info *g,
3295                           struct mips_got_entry *entry)
3296 {
3297   if (entry->tls_type)
3298     {
3299       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3300       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3301                                         entry->symndx < 0
3302                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3303     }
3304   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3305     g->local_gotno += 1;
3306   else
3307     g->global_gotno += 1;
3308 }
3309
3310 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3311
3312 static void
3313 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3314                                     asection *sreloc,
3315                                     unsigned long reloc_index,
3316                                     unsigned long indx,
3317                                     int r_type,
3318                                     bfd_vma offset)
3319 {
3320   Elf_Internal_Rela rel[3];
3321
3322   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3323
3324   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3325   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3326
3327   if (ABI_64_P (output_bfd))
3328     {
3329       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3330         (output_bfd, &rel[0],
3331          (sreloc->contents
3332           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3333     }
3334   else
3335     bfd_elf32_swap_reloc_out
3336       (output_bfd, &rel[0],
3337        (sreloc->contents
3338         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3339 }
3340
3341 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3342
3343 static void
3344 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3345                                struct mips_got_entry *entry,
3346                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3347                                bfd_vma value)
3348 {
3349   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3350   int indx;
3351   asection *sreloc, *sgot;
3352   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3353   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3354
3355   htab = mips_elf_hash_table (info);
3356   if (htab == NULL)
3357     return;
3358
3359   sgot = htab->root.sgot;
3360
3361   indx = 0;
3362   if (h != NULL)
3363     {
3364       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3365
3366       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3367                                            &h->root)
3368           && (!bfd_link_pic (info)
3369               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3370         indx = h->root.dynindx;
3371     }
3372
3373   if (entry->tls_initialized)
3374     return;
3375
3376   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3377       && (h == NULL
3378           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3379           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3380     need_relocs = TRUE;
3381
3382   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3383      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3384      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3385   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3386               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3387
3388   /* Emit necessary relocations.  */
3389   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3390   got_offset = entry->gotidx;
3391
3392   switch (entry->tls_type)
3393     {
3394     case GOT_TLS_GD:
3395       /* General Dynamic.  */
3396       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3397
3398       if (need_relocs)
3399         {
3400           mips_elf_output_dynamic_relocation
3401             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3402              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3403              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3404
3405           if (indx)
3406             mips_elf_output_dynamic_relocation
3407               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3408                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3409                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3410           else
3411             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3412                                sgot->contents + got_offset2);
3413         }
3414       else
3415         {
3416           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3417                              sgot->contents + got_offset);
3418           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3419                              sgot->contents + got_offset2);
3420         }
3421       break;
3422
3423     case GOT_TLS_IE:
3424       /* Initial Exec model.  */
3425       if (need_relocs)
3426         {
3427           if (indx == 0)
3428             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3429                                sgot->contents + got_offset);
3430           else
3431             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3432                                sgot->contents + got_offset);
3433
3434           mips_elf_output_dynamic_relocation
3435             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3436              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3437              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3438         }
3439       else
3440         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3441                            sgot->contents + got_offset);
3442       break;
3443
3444     case GOT_TLS_LDM:
3445       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3446          bias by DTP_OFFSET.  */
3447       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3448                          sgot->contents + got_offset
3449                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3450
3451       if (!bfd_link_pic (info))
3452         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3453                            sgot->contents + got_offset);
3454       else
3455         mips_elf_output_dynamic_relocation
3456           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3457            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3458            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3459       break;
3460
3461     default:
3462       abort ();
3463     }
3464
3465   entry->tls_initialized = TRUE;
3466 }
3467
3468 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3469    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3470    will be negative.  */
3471
3472 static bfd_vma
3473 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3474                        struct elf_link_hash_entry *h)
3475 {
3476   bfd_vma got_address, got_value;
3477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3478
3479   htab = mips_elf_hash_table (info);
3480   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3481
3482   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3483   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3484
3485   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3486   got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
3487                  + htab->root.sgotplt->output_offset
3488                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3489                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3490
3491   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3492   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3493                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3494                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3495
3496   return got_address - got_value;
3497 }
3498
3499 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3500    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3501    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3502    offset can be found.  */
3503
3504 static bfd_vma
3505 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3506                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3507                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3508 {
3509   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3510   struct mips_got_entry *entry;
3511
3512   htab = mips_elf_hash_table (info);
3513   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3514
3515   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3516                                            r_symndx, h, r_type);
3517   if (!entry)
3518     return MINUS_ONE;
3519
3520   if (entry->tls_type)
3521     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3522   return entry->gotidx;
3523 }
3524
3525 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3526
3527 static bfd_vma
3528 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3529                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3530 {
3531   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3532   long global_got_dynindx;
3533   struct mips_got_info *g;
3534   bfd_vma got_index;
3535
3536   htab = mips_elf_hash_table (info);
3537   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3538
3539   global_got_dynindx = 0;
3540   if (htab->global_gotsym != NULL)
3541     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3542
3543   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3544      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3545      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3546      GOT offset.  */
3547   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3548   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3549   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3550                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3551   BFD_ASSERT (got_index < htab->root.sgot->size);
3552
3553   return got_index;
3554 }
3555
3556 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3557    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3558
3559 static bfd_vma
3560 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3561                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3562 {
3563   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3564   struct mips_got_info *g;
3565   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3566   bfd_vma gotidx;
3567
3568   htab = mips_elf_hash_table (info);
3569   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3570
3571   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3572   BFD_ASSERT (g);
3573
3574   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3575   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3576     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3577
3578   lookup.abfd = ibfd;
3579   lookup.symndx = -1;
3580   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3581   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3582   BFD_ASSERT (entry);
3583
3584   gotidx = entry->gotidx;
3585   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3586
3587   if (lookup.tls_type)
3588     {
3589       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3590
3591       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3592            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3593           && h->root.u.def.section->output_section)
3594         value = (h->root.u.def.value
3595                  + h->root.u.def.section->output_offset
3596                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3597
3598       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3599     }
3600   return gotidx;
3601 }
3602
3603 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3604    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3605    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3606    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3607    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3608
3609 static bfd_vma
3610 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3611                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3612 {
3613   bfd_vma page, got_index;
3614   struct mips_got_entry *entry;
3615
3616   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3617   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3618                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3619
3620   if (!entry)
3621     return MINUS_ONE;
3622
3623   got_index = entry->gotidx;
3624
3625   if (offsetp)
3626     *offsetp = value - entry->d.address;
3627
3628   return got_index;
3629 }
3630
3631 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3632    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3633    symbol that binds locally.  */
3634
3635 static bfd_vma
3636 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3637                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3638 {
3639   struct mips_got_entry *entry;
3640
3641   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3642      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3643      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3644      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3645   if (! external)
3646     value = mips_elf_high (value) << 16;
3647
3648   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3649      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3650      same in all cases.  */
3651   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3652                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3653   if (entry)
3654     return entry->gotidx;
3655   else
3656     return MINUS_ONE;
3657 }
3658
3659 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3660    in the GOT.  */
3661
3662 static bfd_vma
3663 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3664                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3665 {
3666   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3667   asection *sgot;
3668   bfd_vma gp;
3669
3670   htab = mips_elf_hash_table (info);
3671   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3672
3673   sgot = htab->root.sgot;
3674   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3675     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3676
3677   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3678 }
3679
3680 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3681    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3682    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3683    instead.  */
3684
3685 static struct mips_got_entry *
3686 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3687                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3688                                  unsigned long r_symndx,
3689                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3690                                  int r_type)
3691 {
3692   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3693   void **loc;
3694   struct mips_got_info *g;
3695   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3696   bfd_vma gotidx;
3697
3698   htab = mips_elf_hash_table (info);
3699   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3700
3701   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3702   if (g == NULL)
3703     {
3704       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3705       BFD_ASSERT (g != NULL);
3706     }
3707
3708   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3709      area of the GOT.  */
3710   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3711
3712   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3713   if (lookup.tls_type)
3714     {
3715       lookup.abfd = ibfd;
3716       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3717         {
3718           lookup.symndx = 0;
3719           lookup.d.addend = 0;
3720         }
3721       else if (h == NULL)
3722         {
3723           lookup.symndx = r_symndx;
3724           lookup.d.addend = 0;
3725         }
3726       else
3727         {
3728           lookup.symndx = -1;
3729           lookup.d.h = h;
3730         }
3731
3732       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3733       BFD_ASSERT (entry);
3734
3735       gotidx = entry->gotidx;
3736       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->root.sgot->size);
3737
3738       return entry;
3739     }
3740
3741   lookup.abfd = NULL;
3742   lookup.symndx = -1;
3743   lookup.d.address = value;
3744   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3745   if (!loc)
3746     return NULL;
3747
3748   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3749   if (entry)
3750     return entry;
3751
3752   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3753     {
3754       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3755       _bfd_error_handler
3756         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3757       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3758       return NULL;
3759     }
3760
3761   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3762   if (!entry)
3763     return NULL;
3764
3765   if (got16_reloc_p (r_type)
3766       || call16_reloc_p (r_type)
3767       || got_page_reloc_p (r_type)
3768       || got_disp_reloc_p (r_type))
3769     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3770   else
3771     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3772
3773   *entry = lookup;
3774   *loc = entry;
3775
3776   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->root.sgot->contents + entry->gotidx);
3777
3778   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3779   if (htab->is_vxworks)
3780     {
3781       Elf_Internal_Rela outrel;
3782       asection *s;
3783       bfd_byte *rloc;
3784       bfd_vma got_address;
3785
3786       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3787       got_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
3788                      + htab->root.sgot->output_offset
3789                      + entry->gotidx);
3790
3791       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3792       outrel.r_offset = got_address;
3793       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3794       outrel.r_addend = value;
3795       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3796     }
3797
3798   return entry;
3799 }
3800
3801 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3802    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3803    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3804    the current linking stage.  */
3805
3806 static bfd_size_type
3807 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3808 {
3809   bfd_size_type count;
3810
3811   count = 0;
3812   if (bfd_link_pic (info)
3813       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3814     {
3815       asection *p;
3816       const struct elf_backend_data *bed;
3817
3818       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3819       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3820         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3821             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3822             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3823           ++count;
3824     }
3825   return count;
3826 }
3827
3828 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3829    appear towards the end.  */
3830
3831 static bfd_boolean
3832 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3833 {
3834   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3835   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3836   struct mips_got_info *g;
3837
3838   htab = mips_elf_hash_table (info);
3839   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3840
3841   if (htab->root.dynsymcount == 0)
3842     return TRUE;
3843
3844   g = htab->got_info;
3845   if (g == NULL)
3846     return TRUE;
3847
3848   hsd.low = NULL;
3849   hsd.max_unref_got_dynindx
3850     = hsd.min_got_dynindx
3851     = (htab->root.dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3852   /* Add 1 to local symbol indices to account for the mandatory NULL entry
3853      at the head of the table; see `_bfd_elf_link_renumber_dynsyms'.  */
3854   hsd.max_local_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3855   hsd.max_non_got_dynindx = htab->root.local_dynsymcount + 1;
3856   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_sort_hash_table_f, &hsd);
3857
3858   /* There should have been enough room in the symbol table to
3859      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3860   BFD_ASSERT (hsd.max_local_dynindx <= htab->root.local_dynsymcount + 1);
3861   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3862   BFD_ASSERT (hsd.max_unref_got_dynindx == htab->root.dynsymcount);
3863   BFD_ASSERT (htab->root.dynsymcount - hsd.min_got_dynindx == g->global_gotno);
3864
3865   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3866      table index in the GOT.  */
3867   htab->global_gotsym = hsd.low;
3868
3869   return TRUE;
3870 }
3871
3872 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3873    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3874    index.  */
3875
3876 static bfd_boolean
3877 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3878 {
3879   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3880
3881   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3882      at all.  */
3883   if (h->root.dynindx == -1)
3884     return TRUE;
3885
3886   switch (h->global_got_area)
3887     {
3888     case GGA_NONE:
3889       if (h->root.forced_local)
3890         h->root.dynindx = hsd->max_local_dynindx++;
3891       else
3892         h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3893       break;
3894
3895     case GGA_NORMAL:
3896       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3897       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3898       break;
3899
3900     case GGA_RELOC_ONLY:
3901       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3902         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3903       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3904       break;
3905     }
3906
3907   return TRUE;
3908 }
3909
3910 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3911    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3912    hash table directly).  */
3913
3914 static bfd_boolean
3915 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3916                            struct mips_got_entry *lookup)
3917 {
3918   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3919   struct mips_got_entry *entry;
3920   struct mips_got_info *g;
3921   void **loc, **bfd_loc;
3922
3923   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3924   htab = mips_elf_hash_table (info);
3925   g = htab->got_info;
3926   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3927   if (!loc)
3928     return FALSE;
3929
3930   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3931   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3932   if (!entry)
3933     {
3934       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3935       if (!entry)
3936         return FALSE;
3937
3938       lookup->tls_initialized = FALSE;
3939       lookup->gotidx = -1;
3940       *entry = *lookup;
3941       *loc = entry;
3942     }
3943
3944   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3945   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3946   if (!g)
3947     return FALSE;
3948
3949   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3950   if (!bfd_loc)
3951     return FALSE;
3952
3953   if (!*bfd_loc)
3954     *bfd_loc = entry;
3955   return TRUE;
3956 }
3957
3958 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3959    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3960    using the GOT entry for calls.  */
3961
3962 static bfd_boolean
3963 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3964                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3965                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3966 {
3967   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3968   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3969   struct mips_got_entry entry;
3970   unsigned char tls_type;
3971
3972   htab = mips_elf_hash_table (info);
3973   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3974
3975   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3976   if (!for_call)
3977     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3978
3979   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3980      table.  */
3981   if (h->dynindx == -1)
3982     {
3983       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3984         {
3985         case STV_INTERNAL:
3986         case STV_HIDDEN:
3987           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3988           break;
3989         }
3990       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3991         return FALSE;
3992     }
3993
3994   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3995   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3996     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3997
3998   entry.abfd = abfd;
3999   entry.symndx = -1;
4000   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4001   entry.tls_type = tls_type;
4002   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4003 }
4004
4005 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4006    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4007
4008 static bfd_boolean
4009 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4010                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4011 {
4012   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4013   struct mips_got_info *g;
4014   struct mips_got_entry entry;
4015
4016   htab = mips_elf_hash_table (info);
4017   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4018
4019   g = htab->got_info;
4020   BFD_ASSERT (g != NULL);
4021
4022   entry.abfd = abfd;
4023   entry.symndx = symndx;
4024   entry.d.addend = addend;
4025   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4026   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4027 }
4028
4029 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4030    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4031    to ABFD.  */
4032
4033 static bfd_boolean
4034 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4035                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4036                               bfd_signed_vma addend)
4037 {
4038   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4039   struct mips_got_info *g1, *g2;
4040   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4041   void **loc, **bfd_loc;
4042
4043   htab = mips_elf_hash_table (info);
4044   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4045
4046   g1 = htab->got_info;
4047   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4048
4049   if (h)
4050     {
4051       lookup.symndx = -1;
4052       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4053     }
4054   else
4055     {
4056       lookup.symndx = symndx;
4057       lookup.u.abfd = abfd;
4058     }
4059   lookup.addend = addend;
4060   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4061   if (loc == NULL)
4062     return FALSE;
4063
4064   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4065   if (!entry)
4066     {
4067       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4068       if (!entry)
4069         return FALSE;
4070
4071       *entry = lookup;
4072       *loc = entry;
4073     }
4074
4075   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4076   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4077   if (!g2)
4078     return FALSE;
4079
4080   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4081   if (!bfd_loc)
4082     return FALSE;
4083
4084   if (!*bfd_loc)
4085     *bfd_loc = entry;
4086
4087   return TRUE;
4088 }
4089
4090 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4091
4092 static void
4093 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4094                                        unsigned int n)
4095 {
4096   asection *s;
4097   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4098
4099   htab = mips_elf_hash_table (info);
4100   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4101
4102   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4103   BFD_ASSERT (s != NULL);
4104
4105   if (htab->is_vxworks)
4106     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4107   else
4108     {
4109       if (s->size == 0)
4110         {
4111           /* Make room for a null element.  */
4112           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4113           ++s->reloc_count;
4114         }
4115       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4116     }
4117 }
4118 \f
4119 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4120    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4121    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4122    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4123
4124 static int
4125 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4126 {
4127   struct mips_got_entry *entry;
4128   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4129
4130   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4131   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4132   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4133     {
4134       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4135
4136       h = entry->d.h;
4137       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4138           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4139         {
4140           arg->value = TRUE;
4141           return 0;
4142         }
4143     }
4144   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4145   return 1;
4146 }
4147
4148 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4149    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4150    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4151    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4152
4153 static int
4154 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4155 {
4156   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4157   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4158   void **slot;
4159
4160   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4161   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4162   if (entry->abfd != NULL
4163       && entry->symndx == -1
4164       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4165           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4166     {
4167       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4168
4169       new_entry = *entry;
4170       entry = &new_entry;
4171       h = entry->d.h;
4172       do
4173         {
4174           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4175           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4176         }
4177       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4178              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4179       entry->d.h = h;
4180     }
4181   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4182   if (slot == NULL)
4183     {
4184       arg->g = NULL;
4185       return 0;
4186     }
4187   if (*slot == NULL)
4188     {
4189       if (entry == &new_entry)
4190         {
4191           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4192           if (!entry)
4193             {
4194               arg->g = NULL;
4195               return 0;
4196             }
4197           *entry = new_entry;
4198         }
4199       *slot = entry;
4200       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4201     }
4202   return 1;
4203 }
4204
4205 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4206
4207 static bfd_vma
4208 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4209 {
4210   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4211 }
4212
4213 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4214
4215 static bfd_boolean
4216 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4217                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4218 {
4219   struct mips_got_info *g = arg->g;
4220   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4221   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4222   bfd_vma old_pages, new_pages;
4223   void **loc;
4224
4225   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4226   lookup.sec = sec;
4227   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4228   if (loc == NULL)
4229     return FALSE;
4230
4231   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4232      seen the section.  */
4233   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4234   if (!entry)
4235     {
4236       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4237       if (!entry)
4238         return FALSE;
4239
4240       entry->sec = sec;
4241       *loc = entry;
4242     }
4243
4244   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4245      with ADDEND.  */
4246   range_ptr = &entry->ranges;
4247   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4248     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4249
4250   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4251      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4252      a new singleton range.  */
4253   range = *range_ptr;
4254   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4255     {
4256       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4257       if (!range)
4258         return FALSE;
4259
4260       range->next = *range_ptr;
4261       range->min_addend = addend;
4262       range->max_addend = addend;
4263
4264       *range_ptr = range;
4265       entry->num_pages++;
4266       g->page_gotno++;
4267       return TRUE;
4268     }
4269
4270   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4271   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4272
4273   /* Update the ranges.  */
4274   if (addend < range->min_addend)
4275     range->min_addend = addend;
4276   else if (addend > range->max_addend)
4277     {
4278       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4279         {
4280           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4281           range->max_addend = range->next->max_addend;
4282           range->next = range->next->next;
4283         }
4284       else
4285         range->max_addend = addend;
4286     }
4287
4288   /* Record any change in the total estimate.  */
4289   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4290   if (old_pages != new_pages)
4291     {
4292       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4293       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4294     }
4295
4296   return TRUE;
4297 }
4298
4299 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4300    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4301    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4302    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4303
4304 static bfd_boolean
4305 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4306 {
4307   struct mips_got_page_ref *ref;
4308   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4309   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4310   asection *sec;
4311   bfd_vma addend;
4312
4313   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4314   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4315   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4316
4317   if (ref->symndx < 0)
4318     {
4319       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4320
4321       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4322       h = ref->u.h;
4323       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4324         return 1;
4325
4326       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4327          appropriate.  */
4328       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4329              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4330             && h->root.root.u.def.section))
4331         return 1;
4332
4333       sec = h->root.root.u.def.section;
4334       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4335     }
4336   else
4337     {
4338       Elf_Internal_Sym *isym;
4339
4340       /* Read in the symbol.  */
4341       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4342                                     ref->symndx);
4343       if (isym == NULL)
4344         {
4345           arg->g = NULL;
4346           return 0;
4347         }
4348
4349       /* Get the associated input section.  */
4350       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4351       if (sec == NULL)
4352         {
4353           arg->g = NULL;
4354           return 0;
4355         }
4356
4357       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4358          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4359          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4360          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4361       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4362         {
4363           void *secinfo;
4364
4365           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4366           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4367             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4368                                                  isym->st_value + ref->addend);
4369           else
4370             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4371                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4372         }
4373       else
4374         addend = isym->st_value + ref->addend;
4375     }
4376   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4377     {
4378       arg->g = NULL;
4379       return 0;
4380     }
4381   return 1;
4382 }
4383
4384 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4385    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4386    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4387    that they require.  */
4388
4389 static bfd_boolean
4390 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4391                                     struct mips_got_info *g)
4392 {
4393   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4394   struct mips_got_info oldg;
4395
4396   oldg = *g;
4397
4398   tga.info = info;
4399   tga.g = g;
4400   tga.value = FALSE;
4401   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4402   if (tga.value)
4403     {
4404       *g = oldg;
4405       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4406                                     mips_elf_got_entry_hash,
4407                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4408       if (!g->got_entries)
4409         return FALSE;
4410
4411       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4412       if (!tga.g)
4413         return FALSE;
4414
4415       htab_delete (oldg.got_entries);
4416     }
4417
4418   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4419                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4420   if (g->got_page_entries == NULL)
4421     return FALSE;
4422
4423   tga.info = info;
4424   tga.g = g;
4425   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4426
4427   return TRUE;
4428 }
4429
4430 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4431    global GOT area.  */
4432
4433 static bfd_boolean
4434 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4435                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4436 {
4437   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4438      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4439      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4440      symbols later if appropriate.  */
4441   if (h->root.dynindx == -1)
4442     return TRUE;
4443
4444   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4445      symbols, must) live in the local GOT.  */
4446   if (h->got_only_for_calls
4447       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4448       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4449     return TRUE;
4450
4451   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4452      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4453      the local rather than global GOT.  */
4454   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4455     return TRUE;
4456
4457   return FALSE;
4458 }
4459
4460 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4461    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4462    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4463    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4464    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4465
4466 static int
4467 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4468 {
4469   struct bfd_link_info *info;
4470   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4471   struct mips_got_info *g;
4472
4473   info = (struct bfd_link_info *) data;
4474   htab = mips_elf_hash_table (info);
4475   g = htab->got_info;
4476   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4477     {
4478       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4479          local or global GOT.  */
4480       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4481         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4482            entry if it was only used for relocations; those relocations
4483            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4484         h->global_got_area = GGA_NONE;
4485       else if (htab->is_vxworks
4486                && h->got_only_for_calls
4487                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4488         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4489            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4490            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4491         h->global_got_area = GGA_NONE;
4492       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4493         {
4494           g->reloc_only_gotno++;
4495           g->global_gotno++;
4496         }
4497     }
4498   return 1;
4499 }
4500 \f
4501 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4502    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4503
4504 static int
4505 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4506 {
4507   struct mips_got_entry *entry;
4508   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4509   void **slot;
4510
4511   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4512   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4513   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4514   if (!slot)
4515     {
4516       arg->g = NULL;
4517       return 0;
4518     }
4519   if (!*slot)
4520     {
4521       *slot = entry;
4522       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4523     }
4524   return 1;
4525 }
4526
4527 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4528    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4529
4530 static int
4531 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4532 {
4533   struct mips_got_page_entry *entry;
4534   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4535   void **slot;
4536
4537   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4538   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4539   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4540   if (!slot)
4541     {
4542       arg->g = NULL;
4543       return 0;
4544     }
4545   if (!*slot)
4546     {
4547       *slot = entry;
4548       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4549     }
4550   return 1;
4551 }
4552
4553 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4554    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4555    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4556    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4557    callback.)  */
4558
4559 static int
4560 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4561                          struct mips_got_info *to,
4562                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4563 {
4564   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4565   unsigned int estimate;
4566
4567   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4568   estimate = arg->max_pages;
4569   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4570     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4571
4572   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4573      would be needed.  */
4574   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4575   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4576
4577   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4578      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4579      conservatively as well.  */
4580   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4581     estimate += arg->global_count;
4582   else
4583     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4584
4585   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4586   if (estimate > arg->max_count)
4587     return -1;
4588
4589   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4590   tga.info = arg->info;
4591   tga.g = to;
4592   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4593   if (!tga.g)
4594     return 0;
4595
4596   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4597   if (!tga.g)
4598     return 0;
4599
4600   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4601   return 1;
4602 }
4603
4604 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4605    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4606    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4607    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4608    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4609    and then make make the new got current.  */
4610
4611 static bfd_boolean
4612 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4613                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4614 {
4615   unsigned int estimate;
4616   int result;
4617
4618   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4619     return FALSE;
4620
4621   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4622   estimate = arg->max_pages;
4623   if (estimate > g->page_gotno)
4624     estimate = g->page_gotno;
4625   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4626
4627   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4628      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4629      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4630      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4631   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4632
4633   if (estimate <= arg->max_count)
4634     {
4635       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4636          a starting point for the primary GOT.  */
4637       if (!arg->primary)
4638         {
4639           arg->primary = g;
4640           return TRUE;
4641         }
4642
4643       /* Try merging with the primary GOT.  */
4644       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4645       if (result >= 0)
4646         return result;
4647     }
4648
4649   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4650   if (arg->current)
4651     {
4652       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4653       if (result >= 0)
4654         return result;
4655     }
4656
4657   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4658      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4659      overflows anyway.  */
4660   g->next = arg->current;
4661   arg->current = g;
4662
4663   return TRUE;
4664 }
4665
4666 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4667    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4668    an index in a different GOT.  */
4669
4670 static bfd_boolean
4671 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4672 {
4673   struct mips_got_entry *entry;
4674
4675   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4676   if (entry->gotidx > 0)
4677     {
4678       struct mips_got_entry *new_entry;
4679
4680       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4681       if (!new_entry)
4682         return FALSE;
4683
4684       *new_entry = *entry;
4685       *entryp = new_entry;
4686       entry = new_entry;
4687     }
4688   entry->gotidx = gotidx;
4689   return TRUE;
4690 }
4691
4692 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4693    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4694    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4695
4696 static int
4697 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4698 {
4699   struct mips_got_entry *entry;
4700   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4701
4702   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4703   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4704   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4705     return 1;
4706
4707   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4708   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4709     {
4710       arg->g = NULL;
4711       return 0;
4712     }
4713
4714   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4715   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4716   return 1;
4717 }
4718
4719 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4720    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4721    symbol to DATA->value.  */
4722
4723 static int
4724 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4725 {
4726   struct mips_got_entry *entry;
4727   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4728
4729   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4730   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4731   if (entry->abfd != NULL
4732       && entry->symndx == -1
4733       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4734     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4735   return 1;
4736 }
4737
4738 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4739    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4740    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4741    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4742
4743 static int
4744 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4745 {
4746   struct mips_got_entry *entry;
4747   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4748
4749   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4750   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4751   if (entry->abfd != NULL
4752       && entry->symndx == -1
4753       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4754     {
4755       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4756         {
4757           arg->g = NULL;
4758           return 0;
4759         }
4760       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4761
4762       if (bfd_link_pic (arg->info)
4763           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4764               && entry->d.h->root.def_dynamic
4765               && !entry->d.h->root.def_regular))
4766         arg->g->relocs += 1;
4767     }
4768
4769   return 1;
4770 }
4771
4772 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4773    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4774    lazy-binding stubs.  */
4775
4776 static int
4777 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4778 {
4779   struct bfd_link_info *info;
4780   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4781   struct mips_got_entry *entry;
4782
4783   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4784   info = (struct bfd_link_info *) data;
4785   htab = mips_elf_hash_table (info);
4786   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4787
4788   if (entry->abfd != NULL
4789       && entry->symndx == -1
4790       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4791     {
4792       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4793       htab->lazy_stub_count--;
4794     }
4795
4796   return 1;
4797 }
4798
4799 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4800    the primary GOT.  */
4801 static bfd_vma
4802 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4803 {
4804   if (!g->next)
4805     return 0;
4806
4807   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4808   if (! g)
4809     return 0;
4810
4811   BFD_ASSERT (g->next);
4812
4813   g = g->next;
4814
4815   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4816     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4817 }
4818
4819 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4820    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4821
4822 static bfd_boolean
4823 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4824                     asection *got, bfd_size_type pages)
4825 {
4826   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4827   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4828   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4829   struct mips_got_info *g, *gg;
4830   unsigned int assign, needed_relocs;
4831   bfd *dynobj, *ibfd;
4832
4833   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4834   htab = mips_elf_hash_table (info);
4835   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4836
4837   g = htab->got_info;
4838
4839   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4840   got_per_bfd_arg.info = info;
4841   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4842   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4843   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4844                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4845                                - htab->reserved_gotno);
4846   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4847   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4848      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4849      information.  */
4850   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4851
4852   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4853      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4854      to be the primary GOT.  */
4855   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4856     {
4857       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4858       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4859         return FALSE;
4860     }
4861
4862   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4863   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4864     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4865   else
4866     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4867   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4868
4869   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4870   gg = g;
4871   g = g->next;
4872
4873   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4874      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4875      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4876      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4877      list.  */
4878   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4879
4880   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4881      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4882      those that are actually referenced.  */
4883   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4884   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4885
4886   tga.info = info;
4887   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4888   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4889   tga.value = GGA_NORMAL;
4890   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4891
4892   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4893      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4894      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4895      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4896      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4897      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4898      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4899      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4900      we arrange for the main got struct to have the right number of
4901      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4902      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4903      will become the last item in the circular linked list, so it
4904      points back to the master GOT.  */
4905   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4906   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4907   gg->tls_gotno = 0;
4908   assign = 0;
4909   gg->next = gg;
4910
4911   do
4912     {
4913       struct mips_got_info *gn;
4914
4915       assign += htab->reserved_gotno;
4916       g->assigned_low_gotno = assign;
4917       g->local_gotno += assign;
4918       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4919       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4920       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4921
4922       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4923          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4924          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4925       gn = g->next;
4926       g->next = gg->next;
4927       gg->next = g;
4928
4929       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4930          all non-TLS entries.  */
4931       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4932       tga.g = g;
4933       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4934       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4935       if (!tga.g)
4936         return FALSE;
4937       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4938
4939       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4940       g = gn;
4941
4942       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4943          lazy-binding stubs.  */
4944       if (g)
4945         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4946     }
4947   while (g);
4948
4949   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4950
4951   needed_relocs = 0;
4952   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4953     {
4954       unsigned int save_assign;
4955
4956       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4957          relocations they need.  */
4958       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4959       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4960       tga.info = info;
4961       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4962       tga.g = g;
4963       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4964       if (!tga.g)
4965         return FALSE;
4966       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4967       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4968
4969       if (bfd_link_pic (info))
4970         {
4971           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4972           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4973                       + g->next->global_gotno
4974                       + g->next->tls_gotno
4975                       + htab->reserved_gotno);
4976         }
4977       needed_relocs += g->relocs;
4978     }
4979   needed_relocs += g->relocs;
4980
4981   if (needed_relocs)
4982     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4983                                            needed_relocs);
4984
4985   return TRUE;
4986 }
4987
4988 \f
4989 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4990    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4991
4992 static const Elf_Internal_Rela *
4993 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4994                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4995                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4996 {
4997   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4998
4999   while (relocation < relend)
5000     {
5001       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
5002           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5003         return relocation;
5004
5005       ++relocation;
5006     }
5007
5008   /* We didn't find it.  */
5009   return NULL;
5010 }
5011
5012 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5013
5014 static bfd_boolean
5015 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5016                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5017                              asection **local_sections)
5018 {
5019   unsigned long r_symndx;
5020   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5021   size_t extsymoff;
5022
5023   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5024   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5025   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5026
5027   if (r_symndx < extsymoff)
5028     return TRUE;
5029   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5030     return TRUE;
5031
5032   return FALSE;
5033 }
5034 \f
5035 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5036
5037 bfd_vma
5038 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5039 {
5040   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5041     /* VALUE is negative.  */
5042     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5043
5044   return value;
5045 }
5046
5047 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5048    range expressible by a signed number with the indicated number of
5049    BITS.  */
5050
5051 static bfd_boolean
5052 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5053 {
5054   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5055
5056   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5057     /* The value is too big.  */
5058     return TRUE;
5059   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5060     /* The value is too small.  */
5061     return TRUE;
5062
5063   /* All is well.  */
5064   return FALSE;
5065 }
5066
5067 /* Calculate the %high function.  */
5068
5069 static bfd_vma
5070 mips_elf_high (bfd_vma value)
5071 {
5072   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5073 }
5074
5075 /* Calculate the %higher function.  */
5076
5077 static bfd_vma
5078 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5079 {
5080 #ifdef BFD64
5081   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5082 #else
5083   abort ();
5084   return MINUS_ONE;
5085 #endif
5086 }
5087
5088 /* Calculate the %highest function.  */
5089
5090 static bfd_vma
5091 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5092 {
5093 #ifdef BFD64
5094   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5095 #else
5096   abort ();
5097   return MINUS_ONE;
5098 #endif
5099 }
5100 \f
5101 /* Create the .compact_rel section.  */
5102
5103 static bfd_boolean
5104 mips_elf_create_compact_rel_section
5105   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5106 {
5107   flagword flags;
5108   register asection *s;
5109
5110   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5111     {
5112       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5113                | SEC_READONLY);
5114
5115       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5116       if (s == NULL
5117           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5118                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5119         return FALSE;
5120
5121       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5122     }
5123
5124   return TRUE;
5125 }
5126
5127 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5128
5129 static bfd_boolean
5130 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5131 {
5132   flagword flags;
5133   register asection *s;
5134   struct elf_link_hash_entry *h;
5135   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5136   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5137
5138   htab = mips_elf_hash_table (info);
5139   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5140
5141   /* This function may be called more than once.  */
5142   if (htab->root.sgot)
5143     return TRUE;
5144
5145   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5146            | SEC_LINKER_CREATED);
5147
5148   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5149      in the function stub generation and in the linker script.  */
5150   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5151   if (s == NULL
5152       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5153     return FALSE;
5154   htab->root.sgot = s;
5155
5156   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5157      linker script because we don't want to define the symbol if we
5158      are not creating a global offset table.  */
5159   bh = NULL;
5160   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5161          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5162           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5163     return FALSE;
5164
5165   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5166   h->non_elf = 0;
5167   h->def_regular = 1;
5168   h->type = STT_OBJECT;
5169   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5170   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5171
5172   if (bfd_link_pic (info)
5173       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5174     return FALSE;
5175
5176   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5177   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5178     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5179
5180   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5181   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5182                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5183                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5184                                           | SEC_IN_MEMORY
5185                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5186   if (s == NULL)
5187     return FALSE;
5188   htab->root.sgotplt = s;
5189
5190   return TRUE;
5191 }
5192 \f
5193 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5194    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5195    shared objects; they are not used in executables.  */
5196
5197 static bfd_boolean
5198 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5199 {
5200   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5201           && bfd_link_pic (info)
5202           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5203               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5204 }
5205
5206 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5207    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5208    which determines whether the destination function ever requires a
5209    stub.  */
5210
5211 static bfd_boolean
5212 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5213                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5214 {
5215   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5216      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5217      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5218      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5219      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5220   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5221     return FALSE;
5222
5223   switch (r_type)
5224     {
5225     case R_MIPS_26:
5226     case R_MIPS_PC16:
5227     case R_MIPS_PC21_S2:
5228     case R_MIPS_PC26_S2:
5229     case R_MICROMIPS_26_S1:
5230     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5231     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5232     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5233     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5234       return TRUE;
5235
5236     case R_MIPS16_26:
5237       return !target_is_16_bit_code_p;
5238
5239     default:
5240       return FALSE;
5241     }
5242 }
5243 \f
5244 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5245    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5246    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5247
5248    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5249    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5250    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5251
5252    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5253    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5254    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5255    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5256
5257 static bfd_reloc_status_type
5258 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5259                                asection *input_section,
5260                                struct bfd_link_info *info,
5261                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5262                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5263                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5264                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5265                                const char **namep,
5266                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5267                                bfd_boolean save_addend)
5268 {
5269   /* The eventual value we will return.  */
5270   bfd_vma value;
5271   /* The address of the symbol against which the relocation is
5272      occurring.  */
5273   bfd_vma symbol = 0;
5274   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5275      shared object file being produced.  */
5276   bfd_vma gp;
5277   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5278      relocated.  */
5279   bfd_vma p;
5280   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5281   bfd_vma gp0;
5282   /* The offset into the global offset table at which the address of
5283      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5284      during execution.  */
5285   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5286   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5287      located.  */
5288   asection *sec = NULL;
5289   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5290   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5291      symbol.  */
5292   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5293   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5294      symbol.  */
5295   bfd_boolean section_p = FALSE;
5296   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5297   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5298   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5299      "__gnu_local_gp".  */
5300   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5301   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5302   size_t extsymoff;
5303   unsigned long r_symndx;
5304   int r_type;
5305   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5306      relocation value.  */
5307   bfd_boolean overflowed_p;
5308   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5309   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5310   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5311   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5312   bfd *dynobj;
5313
5314   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5315   htab = mips_elf_hash_table (info);
5316   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5317
5318   /* Parse the relocation.  */
5319   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5320   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5321   p = (input_section->output_section->vma
5322        + input_section->output_offset
5323        + relocation->r_offset);
5324
5325   /* Assume that there will be no overflow.  */
5326   overflowed_p = FALSE;
5327
5328   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5329      used in the array of hash table entries.  */
5330   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5331   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5332                                          local_sections);
5333   was_local_p = local_p;
5334   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5335     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5336   else
5337     {
5338       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5339          must come before globals.  */
5340       extsymoff = 0;
5341     }
5342
5343   /* Figure out the value of the symbol.  */
5344   if (local_p)
5345     {
5346       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5347       Elf_Internal_Sym *sym;
5348
5349       sym = local_syms + r_symndx;
5350       sec = local_sections[r_symndx];
5351
5352       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5353
5354       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5355       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5356         symbol += sym->st_value;
5357       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5358         {
5359           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5360           addend -= symbol;
5361           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5362         }
5363
5364       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5365       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5366         ++symbol;
5367
5368       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5369       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5370                                                 symtab_hdr->sh_link,
5371                                                 sym->st_name);
5372       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5373         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5374
5375       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5376          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5377       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5378         {
5379           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5380           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5381         }
5382       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5383          from the value of the symbol plus addend.  */
5384       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5385         {
5386           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5387           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5388         }
5389       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5390       else
5391         {
5392           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5393           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5394         }
5395     }
5396   else
5397     {
5398       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5399
5400       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5401       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5402            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5403       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5404       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5405              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5406         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5407
5408       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5409       *namep = h->root.root.root.string;
5410
5411       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5412          symbol must always be a global symbol.  */
5413       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5414           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5415         {
5416           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5417              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5418           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5419             return bfd_reloc_notsupported;
5420
5421           gp_disp_p = TRUE;
5422         }
5423       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5424          symbol must always be a global symbol.  */
5425       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5426         gnu_local_gp_p = TRUE;
5427
5428
5429       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5430          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5431          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5432          its defined.  */
5433       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5434                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5435                && h->root.root.u.def.section)
5436         {
5437           sec = h->root.root.u.def.section;
5438           if (sec->output_section)
5439             symbol = (h->root.root.u.def.value
5440                       + sec->output_section->vma
5441                       + sec->output_offset);
5442           else
5443             symbol = h->root.root.u.def.value;
5444         }
5445       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5446         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5447            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5448            and check to see if they exist by looking at their
5449            addresses.  */
5450         symbol = 0;
5451       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5452                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5453         symbol = 0;
5454       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5455                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5456         {
5457           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5458              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5459              in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5460              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5461              FIXME: It should probably get into the symbol table
5462              somehow as well.  */
5463           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5464           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5465           symbol = 0;
5466         }
5467       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5468         {
5469           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5470              ELF spec.  Ignore it for now.
5471              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5472              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5473              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5474              which is available from here:
5475              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5476           symbol = 0;
5477         }
5478       else
5479         {
5480           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5481             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5482              input_section, relocation->r_offset,
5483              (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5484              || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other));
5485           return bfd_reloc_undefined;
5486         }
5487
5488       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5489       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5490     }
5491
5492   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5493      to redirect the relocation to the stub unless:
5494
5495      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5496
5497      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5498          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5499
5500      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5501   if (r_type != R_MIPS16_26
5502       && !bfd_link_relocatable (info)
5503       && ((h != NULL
5504            && h->fn_stub != NULL
5505            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5506           || (local_p
5507               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5508               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5509       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5510     {
5511       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5512          have already noticed that we were going to need the
5513          stub.  */
5514       if (local_p)
5515         {
5516           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5517           value = 0;
5518         }
5519       else
5520         {
5521           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5522           if (h->la25_stub)
5523             {
5524               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5525                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5526               sec = h->la25_stub->stub_section;
5527               value = h->la25_stub->offset;
5528             }
5529           else
5530             {
5531               sec = h->fn_stub;
5532               value = 0;
5533             }
5534         }
5535
5536       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5537       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5538       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5539     }
5540   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5541      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5542      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5543      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5544   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5545            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5546                || (local_p
5547                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5548                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5549            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5550     {
5551       if (local_p)
5552         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5553       else
5554         {
5555           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5556              out which one to use by checking which one appears in the input
5557              file.  */
5558           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5559             {
5560               asection *o;
5561
5562               sec = NULL;
5563               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5564                 {
5565                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5566                     {
5567                       sec = h->call_fp_stub;
5568                       break;
5569                     }
5570                 }
5571               if (sec == NULL)
5572                 sec = h->call_stub;
5573             }
5574           else if (h->call_stub != NULL)
5575             sec = h->call_stub;
5576           else
5577             sec = h->call_fp_stub;
5578         }
5579
5580       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5581       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5582     }
5583   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5584      non-PIC stub.  */
5585   else if (h != NULL && h->la25_stub
5586            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5587                                                    target_is_16_bit_code_p))
5588     {
5589         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5590                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5591                   + h->la25_stub->offset);
5592         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5593           symbol |= 1;
5594     }
5595   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5596      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5597      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5598      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5599      one.  */
5600   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5601             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5602            && !bfd_link_relocatable (info)
5603            && h != NULL
5604            && h->use_plt_entry
5605            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5606            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5607     {
5608       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5609
5610       sec = htab->root.splt;
5611       symbol = (sec->output_section->vma
5612                 + sec->output_offset
5613                 + htab->plt_header_size
5614                 + htab->plt_mips_offset
5615                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5616                 + 1);
5617
5618       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5619       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5620     }
5621
5622   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5623   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5624       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5625    {
5626       _bfd_error_handler
5627         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5628       return bfd_reloc_notsupported;
5629    }
5630
5631   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5632      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5633      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5634      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5635      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5636      acceptable.  */
5637   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5638                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5639                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5640                              && !target_is_16_bit_code_p)
5641                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5642                                 && !target_is_micromips_code_p)
5643                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5644                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5645                                 && (target_is_16_bit_code_p
5646                                     || target_is_micromips_code_p))));
5647
5648   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5649
5650   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5651   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5652   if (htab->got_info)
5653     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5654
5655   if (gnu_local_gp_p)
5656     symbol = gp;
5657
5658   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5659      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5660      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5661   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5662     {
5663       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5664                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5665       addend = 0;
5666     }
5667
5668   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5669      to need it, get it now.  */
5670   switch (r_type)
5671     {
5672     case R_MIPS16_CALL16:
5673     case R_MIPS16_GOT16:
5674     case R_MIPS_CALL16:
5675     case R_MIPS_GOT16:
5676     case R_MIPS_GOT_DISP:
5677     case R_MIPS_GOT_HI16:
5678     case R_MIPS_CALL_HI16:
5679     case R_MIPS_GOT_LO16:
5680     case R_MIPS_CALL_LO16:
5681     case R_MICROMIPS_CALL16:
5682     case R_MICROMIPS_GOT16:
5683     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5684     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5685     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5686     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5687     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5688     case R_MIPS_TLS_GD:
5689     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5690     case R_MIPS_TLS_LDM:
5691     case R_MIPS16_TLS_GD:
5692     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5693     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5694     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5695     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5696     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5697       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5698       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5699         {
5700           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5701                                         0, 0, NULL, r_type);
5702           if (g == MINUS_ONE)
5703             return bfd_reloc_outofrange;
5704         }
5705       else if (!local_p)
5706         {
5707           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5708              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5709           if (htab->is_vxworks
5710               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5711                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5712                   || call16_reloc_p (r_type)))
5713             {
5714               BFD_ASSERT (addend == 0);
5715               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5716               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5717             }
5718           else
5719             {
5720               BFD_ASSERT (addend == 0);
5721               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5722                                              &h->root, r_type);
5723               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5724                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5725                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5726                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->root.sgot->contents + g);
5727             }
5728         }
5729       else if (!htab->is_vxworks
5730                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5731         /* The calculation below does not involve "g".  */
5732         break;
5733       else
5734         {
5735           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5736                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5737           if (g == MINUS_ONE)
5738             return bfd_reloc_outofrange;
5739         }
5740
5741       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5742       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5743       break;
5744     }
5745
5746   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5747      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5748   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5749     {
5750       Elf_Internal_Rela outrel;
5751       bfd_byte *loc;
5752       asection *s;
5753
5754       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5755       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5756
5757       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5758                          + input_section->output_offset
5759                          + relocation->r_offset);
5760       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5761       outrel.r_addend = addend;
5762       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5763
5764       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5765          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5766          DT_TEXTREL tag.  */
5767       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5768         info->flags |= DF_TEXTREL;
5769
5770       *valuep = 0;
5771       return bfd_reloc_ok;
5772     }
5773
5774   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5775   switch (r_type)
5776     {
5777     case R_MIPS_NONE:
5778       return bfd_reloc_continue;
5779
5780     case R_MIPS_16:
5781       if (howto->partial_inplace)
5782         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5783       value = symbol + addend;
5784       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5785       break;
5786
5787     case R_MIPS_32:
5788     case R_MIPS_REL32:
5789     case R_MIPS_64:
5790       if ((bfd_link_pic (info)
5791            || (htab->root.dynamic_sections_created
5792                && h != NULL
5793                && h->root.def_dynamic
5794                && !h->root.def_regular
5795                && !h->has_static_relocs))
5796           && r_symndx != STN_UNDEF
5797           && (h == NULL
5798               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5799               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5800           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5801         {
5802           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5803              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5804              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5805              linker.  We must do the same for executable references to
5806              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5807              relocs or PLTs instead.  */
5808           value = addend;
5809           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5810                                                    info,
5811                                                    relocation,
5812                                                    h,
5813                                                    sec,
5814                                                    symbol,
5815                                                    &value,
5816                                                    input_section))
5817             return bfd_reloc_undefined;
5818         }
5819       else
5820         {
5821           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5822             value = symbol + addend;
5823           else
5824             value = addend;
5825         }
5826       value &= howto->dst_mask;
5827       break;
5828
5829     case R_MIPS_PC32:
5830       value = symbol + addend - p;
5831       value &= howto->dst_mask;
5832       break;
5833
5834     case R_MIPS16_26:
5835       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5836          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5837          the output file that's different.  That's handled in
5838          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5839          R_MIPS_26 case here.  */
5840     case R_MIPS_26:
5841     case R_MICROMIPS_26_S1:
5842       {
5843         unsigned int shift;
5844
5845         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5846         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5847
5848         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5849           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5850         else
5851           value = addend;
5852         value += symbol;
5853
5854         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5855            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5856            symbols.  */
5857         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5858             && (*cross_mode_jump_p
5859                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5860                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5861           return bfd_reloc_outofrange;
5862
5863         value >>= shift;
5864         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5865           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5866         value &= howto->dst_mask;
5867       }
5868       break;
5869
5870     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5871     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5872     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5873       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5874                & howto->dst_mask);
5875       break;
5876
5877     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5878     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5879     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5880     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5881     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5882       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5883       break;
5884
5885     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5886     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5887     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5888       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5889                & howto->dst_mask);
5890       break;
5891
5892     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5893     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5894     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5895     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5896     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5897       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5898       break;
5899
5900     case R_MIPS_HI16:
5901     case R_MIPS16_HI16:
5902     case R_MICROMIPS_HI16:
5903       if (!gp_disp_p)
5904         {
5905           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5906           value &= howto->dst_mask;
5907         }
5908       else
5909         {
5910           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5911                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5912                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5913                 8: sll     $v0,16
5914                12: addu    $v0,$v1
5915                14: move    $gp,$v0
5916              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5917              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5918              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5919              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5920           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5921             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5922           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5923              instructions as the traditional psABI version, but the
5924              incoming $t9 has the low bit set.  */
5925           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5926             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5927           else
5928             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5929         }
5930       break;
5931
5932     case R_MIPS_LO16:
5933     case R_MIPS16_LO16:
5934     case R_MICROMIPS_LO16:
5935     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5936       if (!gp_disp_p)
5937         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5938       else
5939         {
5940           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5941              for this conditional.  */
5942           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5943             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5944           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5945                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5946             value = addend + gp - p + 3;
5947           else
5948             value = addend + gp - p + 4;
5949           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5950              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5951              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5952              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5953              this:
5954
5955                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5956                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5957                addu   $gp,$gp,$t9
5958
5959              Here $t9 holds the address of the function being called,
5960              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5961              relocation can easily overflow in this situation, but the
5962              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5963              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5964              not check for overflow here.  */
5965         }
5966       break;
5967
5968     case R_MIPS_LITERAL:
5969     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5970       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5971          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5972          shared literals, and then we will need to additional work
5973          here.  */
5974
5975       /* Fall through.  */
5976
5977     case R_MIPS16_GPREL:
5978       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5979          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5980          order.  We don't need to do anything special here; the
5981          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5982     case R_MIPS_GPREL16:
5983     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5984     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5985       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5986          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5987          otherwise we may lose significant bits.  */
5988       if (howto->partial_inplace)
5989         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5990       value = symbol + addend - gp;
5991       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5992          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5993          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5994          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5995          to them before.  */
5996       if (was_local_p)
5997         value += gp0;
5998       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5999         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6000       break;
6001
6002     case R_MIPS16_GOT16:
6003     case R_MIPS16_CALL16:
6004     case R_MIPS_GOT16:
6005     case R_MIPS_CALL16:
6006     case R_MICROMIPS_GOT16:
6007     case R_MICROMIPS_CALL16:
6008       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6009          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6010       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6011         {
6012           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6013                                         symbol + addend, !was_local_p);
6014           if (value == MINUS_ONE)
6015             return bfd_reloc_outofrange;
6016           value
6017             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6018           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6019           break;
6020         }
6021
6022       /* Fall through.  */
6023
6024     case R_MIPS_TLS_GD:
6025     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6026     case R_MIPS_TLS_LDM:
6027     case R_MIPS_GOT_DISP:
6028     case R_MIPS16_TLS_GD:
6029     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6030     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6031     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6032     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6033     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6034     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6035       value = g;
6036       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6037       break;
6038
6039     case R_MIPS_GPREL32:
6040       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6041       if (!save_addend)
6042         value &= howto->dst_mask;
6043       break;
6044
6045     case R_MIPS_PC16:
6046     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6047       if (howto->partial_inplace)
6048         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6049
6050       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6051          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6052          will never trigger for them.  */
6053       if (*cross_mode_jump_p
6054           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6055           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6056         return bfd_reloc_outofrange;
6057
6058       value = symbol + addend - p;
6059       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6060         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6061       value >>= howto->rightshift;
6062       value &= howto->dst_mask;
6063       break;
6064
6065     case R_MIPS16_PC16_S1:
6066       if (howto->partial_inplace)
6067         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6068
6069       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6070           && (*cross_mode_jump_p
6071               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6072               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6073         return bfd_reloc_outofrange;
6074
6075       value = symbol + addend - p;
6076       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6077         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6078       value >>= howto->rightshift;
6079       value &= howto->dst_mask;
6080       break;
6081
6082     case R_MIPS_PC21_S2:
6083       if (howto->partial_inplace)
6084         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6085
6086       if ((symbol + addend) & 3)
6087         return bfd_reloc_outofrange;
6088
6089       value = symbol + addend - p;
6090       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6091         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6092       value >>= howto->rightshift;
6093       value &= howto->dst_mask;
6094       break;
6095
6096     case R_MIPS_PC26_S2:
6097       if (howto->partial_inplace)
6098         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6099
6100       if ((symbol + addend) & 3)
6101         return bfd_reloc_outofrange;
6102
6103       value = symbol + addend - p;
6104       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6105         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6106       value >>= howto->rightshift;
6107       value &= howto->dst_mask;
6108       break;
6109
6110     case R_MIPS_PC18_S3:
6111       if (howto->partial_inplace)
6112         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6113
6114       if ((symbol + addend) & 7)
6115         return bfd_reloc_outofrange;
6116
6117       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6118       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6119         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6120       value >>= howto->rightshift;
6121       value &= howto->dst_mask;
6122       break;
6123
6124     case R_MIPS_PC19_S2:
6125       if (howto->partial_inplace)
6126         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6127
6128       if ((symbol + addend) & 3)
6129         return bfd_reloc_outofrange;
6130
6131       value = symbol + addend - p;
6132       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6133         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6134       value >>= howto->rightshift;
6135       value &= howto->dst_mask;
6136       break;
6137
6138     case R_MIPS_PCHI16:
6139       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6140       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6141         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6142       value &= howto->dst_mask;
6143       break;
6144
6145     case R_MIPS_PCLO16:
6146       if (howto->partial_inplace)
6147         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6148       value = symbol + addend - p;
6149       value &= howto->dst_mask;
6150       break;
6151
6152     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6153       if (howto->partial_inplace)
6154         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6155
6156       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6157           && (*cross_mode_jump_p
6158               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6159               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6160         return bfd_reloc_outofrange;
6161
6162       value = symbol + addend - p;
6163       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6164         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6165       value >>= howto->rightshift;
6166       value &= howto->dst_mask;
6167       break;
6168
6169     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6170       if (howto->partial_inplace)
6171         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6172
6173       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6174           && (*cross_mode_jump_p
6175               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6176               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6177         return bfd_reloc_outofrange;
6178
6179       value = symbol + addend - p;
6180       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6181         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6182       value >>= howto->rightshift;
6183       value &= howto->dst_mask;
6184       break;
6185
6186     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6187       if (howto->partial_inplace)
6188         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6189
6190       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6191           && (*cross_mode_jump_p
6192               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6193               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6194         return bfd_reloc_outofrange;
6195
6196       value = symbol + addend - p;
6197       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6198         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6199       value >>= howto->rightshift;
6200       value &= howto->dst_mask;
6201       break;
6202
6203     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6204       if (howto->partial_inplace)
6205         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6206       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6207       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6208         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6209       value >>= howto->rightshift;
6210       value &= howto->dst_mask;
6211       break;
6212
6213     case R_MIPS_GOT_HI16:
6214     case R_MIPS_CALL_HI16:
6215     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6216     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6217       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6218          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6219          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6220       value = g;
6221       value = mips_elf_high (value);
6222       value &= howto->dst_mask;
6223       break;
6224
6225     case R_MIPS_GOT_LO16:
6226     case R_MIPS_CALL_LO16:
6227     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6228     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6229       value = g & howto->dst_mask;
6230       break;
6231
6232     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6233     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6234       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6235       if (value == MINUS_ONE)
6236         return bfd_reloc_outofrange;
6237       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6238       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6239       break;
6240
6241     case R_MIPS_GOT_OFST:
6242     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6243       if (local_p)
6244         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6245       else
6246         value = addend;
6247       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6248       break;
6249
6250     case R_MIPS_SUB:
6251     case R_MICROMIPS_SUB:
6252       value = symbol - addend;
6253       value &= howto->dst_mask;
6254       break;
6255
6256     case R_MIPS_HIGHER:
6257     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6258       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6259       value &= howto->dst_mask;
6260       break;
6261
6262     case R_MIPS_HIGHEST:
6263     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6264       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6265       value &= howto->dst_mask;
6266       break;
6267
6268     case R_MIPS_SCN_DISP:
6269     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6270       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6271       value &= howto->dst_mask;
6272       break;
6273
6274     case R_MIPS_JALR:
6275     case R_MICROMIPS_JALR:
6276       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6277          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6278          when the symbol does not resolve locally.  */
6279       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6280         return bfd_reloc_continue;
6281       /* We can't optimize cross-mode jumps either.  */
6282       if (*cross_mode_jump_p)
6283         return bfd_reloc_continue;
6284       value = symbol + addend;
6285       /* Neither we can non-instruction-aligned targets.  */
6286       if (r_type == R_MIPS_JALR ? (value & 3) != 0 : (value & 1) == 0)
6287         return bfd_reloc_continue;
6288       break;
6289
6290     case R_MIPS_PJUMP:
6291     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6292     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6293       /* We don't do anything with these at present.  */
6294       return bfd_reloc_continue;
6295
6296     default:
6297       /* An unrecognized relocation type.  */
6298       return bfd_reloc_notsupported;
6299     }
6300
6301   /* Store the VALUE for our caller.  */
6302   *valuep = value;
6303   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6304 }
6305
6306 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6307
6308 static bfd_vma
6309 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6310                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6311                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6312 {
6313   bfd_vma x = 0;
6314   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6315   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6316
6317   /* Obtain the bytes.  */
6318   if (size != 0)
6319     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6320
6321   return x;
6322 }
6323
6324 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6325    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6326    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6327    relocation applies.
6328    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6329    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6330
6331    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6332
6333 static bfd_boolean
6334 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6335                              reloc_howto_type *howto,
6336                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6337                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6338                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6339                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6340 {
6341   bfd_vma x;
6342   bfd_byte *location;
6343   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6344   unsigned int size;
6345
6346   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6347   location = contents + relocation->r_offset;
6348
6349   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6350
6351   /* Obtain the current value.  */
6352   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6353
6354   /* Clear the field we are setting.  */
6355   x &= ~howto->dst_mask;
6356
6357   /* Set the field.  */
6358   x |= (value & howto->dst_mask);
6359
6360   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6361   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6362     {
6363       bfd_vma opcode = x >> 26;
6364
6365       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6366           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6367           : opcode == 0x1d)
6368         {
6369           info->callbacks->einfo
6370             (_("%X%H: Unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6371              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6372           return TRUE;
6373         }
6374     }
6375   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6376     {
6377       bfd_boolean ok;
6378       bfd_vma opcode = x >> 26;
6379       bfd_vma jalx_opcode;
6380
6381       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6382       if (r_type == R_MIPS16_26)
6383         {
6384           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6385           jalx_opcode = 0x7;
6386         }
6387       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6388         {
6389           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6390           jalx_opcode = 0x3c;
6391         }
6392       else
6393         {
6394           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6395           jalx_opcode = 0x1d;
6396         }
6397
6398       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6399          convert J or JALS to JALX.  */
6400       if (!ok)
6401         {
6402           info->callbacks->einfo
6403             (_("%X%H: Unsupported jump between ISA modes; "
6404                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6405              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6406           return TRUE;
6407         }
6408
6409       /* Make this the JALX opcode.  */
6410       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6411     }
6412   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6413     {
6414       bfd_boolean ok = FALSE;
6415       bfd_vma opcode = x >> 16;
6416       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6417       bfd_vma sign_bit = 0;
6418       bfd_vma addr;
6419       bfd_vma dest;
6420
6421       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6422         {
6423           ok = opcode == 0x4060;
6424           jalx_opcode = 0x3c;
6425           sign_bit = 0x10000;
6426           value <<= 1;
6427         }
6428       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6429         {
6430           ok = opcode == 0x411;
6431           jalx_opcode = 0x1d;
6432           sign_bit = 0x20000;
6433           value <<= 2;
6434         }
6435
6436       if (ok && !bfd_link_pic (info))
6437         {
6438           addr = (input_section->output_section->vma
6439                   + input_section->output_offset
6440                   + relocation->r_offset
6441                   + 4);
6442           dest = (addr
6443                   + (((value & ((sign_bit << 1) - 1)) ^ sign_bit) - sign_bit));
6444
6445           if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6446             {
6447               info->callbacks->einfo
6448                 (_("%X%H: Cannot convert branch between ISA modes "
6449                    "to JALX: relocation out of range\n"),
6450                  input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6451               return TRUE;
6452             }
6453
6454           /* Make this the JALX opcode.  */
6455           x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6456         }
6457       else if (!mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa)
6458         {
6459           info->callbacks->einfo
6460             (_("%X%H: Unsupported branch between ISA modes\n"),
6461              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6462           return TRUE;
6463         }
6464     }
6465
6466   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6467      range.  */
6468   if (!bfd_link_relocatable (info)
6469       && !cross_mode_jump_p
6470       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6471            && r_type == R_MIPS_26
6472            && (x >> 26) == 0x3)                 /* jal addr */
6473           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6474               && r_type == R_MIPS_JALR
6475               && x == 0x0320f809)               /* jalr t9 */
6476           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6477               && r_type == R_MIPS_JALR
6478               && (x & ~1) == 0x03200008)))      /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6479     {
6480       bfd_vma addr;
6481       bfd_vma dest;
6482       bfd_signed_vma off;
6483
6484       addr = (input_section->output_section->vma
6485               + input_section->output_offset
6486               + relocation->r_offset
6487               + 4);
6488       if (r_type == R_MIPS_26)
6489         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6490       else
6491         dest = value;
6492       off = dest - addr;
6493       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6494         {
6495           if ((x & ~1) == 0x03200008)           /* jr t9 / jalr zero, t9 */
6496             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6497           else
6498             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6499         }
6500     }
6501
6502   /* Put the value into the output.  */
6503   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6504   if (size != 0)
6505     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6506
6507   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6508                                location);
6509
6510   return TRUE;
6511 }
6512 \f
6513 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6514    is the original relocation, which is now being transformed into a
6515    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6516    caller should store the result in place of the original addend.  */
6517
6518 static bfd_boolean
6519 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6520                                     struct bfd_link_info *info,
6521                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6522                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6523                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6524                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6525 {
6526   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6527   asection *sreloc;
6528   bfd *dynobj;
6529   int r_type;
6530   long indx;
6531   bfd_boolean defined_p;
6532   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6533
6534   htab = mips_elf_hash_table (info);
6535   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6536
6537   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6538   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6539   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6540   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6541   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6542   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6543               < sreloc->size);
6544
6545   outrel[0].r_offset =
6546     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6547   if (ABI_64_P (output_bfd))
6548     {
6549       outrel[1].r_offset =
6550         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6551       outrel[2].r_offset =
6552         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6553     }
6554
6555   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6556     /* The relocation field has been deleted.  */
6557     return TRUE;
6558
6559   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6560     {
6561       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6562          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6563          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6564       *addendp += symbol;
6565       return TRUE;
6566     }
6567
6568   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6569      in the relocation.  */
6570   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6571     {
6572       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6573       indx = h->root.dynindx;
6574       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6575         defined_p = h->root.def_regular;
6576       else
6577         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6578            relocation field.  It therefore treats relocs against
6579            defined symbols in the same way as relocs against
6580            undefined symbols.  */
6581         defined_p = FALSE;
6582     }
6583   else
6584     {
6585       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6586         indx = 0;
6587       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6588         {
6589           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6590           return FALSE;
6591         }
6592       else
6593         {
6594           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6595           if (indx == 0)
6596             {
6597               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6598               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6599             }
6600           if (indx == 0)
6601             abort ();
6602         }
6603
6604       /* Instead of generating a relocation using the section
6605          symbol, we may as well make it a fully relative
6606          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6607          local symbols because we used to generate them
6608          incorrectly, without adding the original symbol value,
6609          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6610          order to give dynamic loaders and applications time to
6611          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6612          section-relative relocations.  It's not like they're
6613          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6614          as well.  */
6615       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6616          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6617          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6618          against STN_UNDEF have no effect.  */
6619       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6620         indx = 0;
6621       defined_p = TRUE;
6622     }
6623
6624   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6625      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6626      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6627      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6628   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6629     *addendp += symbol;
6630
6631   if (htab->is_vxworks)
6632     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6633     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6634   else
6635     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6636        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6637     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6638                                    R_MIPS_REL32);
6639
6640   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6641      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6642      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6643      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6644      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6645      loaders seems to care, we don't waste space with these
6646      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6647      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6648      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6649      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6650      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6651      NULL symbol before this relocation record.  */
6652   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6653                                  ABI_64_P (output_bfd)
6654                                  ? R_MIPS_64
6655                                  : R_MIPS_NONE);
6656   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6657
6658   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6659      correct location in the output file.  */
6660   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6661                          + input_section->output_offset);
6662   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6663                          + input_section->output_offset);
6664   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6665                          + input_section->output_offset);
6666
6667   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6668      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6669      relocation format is non-standard.  */
6670   if (ABI_64_P (output_bfd))
6671     {
6672       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6673         (output_bfd, &outrel[0],
6674          (sreloc->contents
6675           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6676     }
6677   else if (htab->is_vxworks)
6678     {
6679       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6680       outrel[0].r_addend = *addendp;
6681       bfd_elf32_swap_reloca_out
6682         (output_bfd, &outrel[0],
6683          (sreloc->contents
6684           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6685     }
6686   else
6687     bfd_elf32_swap_reloc_out
6688       (output_bfd, &outrel[0],
6689        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6690
6691   /* We've now added another relocation.  */
6692   ++sreloc->reloc_count;
6693
6694   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6695      will be writing to it.  */
6696   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6697     |= SHF_WRITE;
6698
6699   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6700   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6701     {
6702       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6703       bfd_byte *cr;
6704
6705       if (scpt)
6706         {
6707           Elf32_crinfo cptrel;
6708
6709           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6710           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6711                           + input_section->output_section->vma
6712                           + input_section->output_offset);
6713           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6714             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6715           else
6716             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6717           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6718           cptrel.konst = *addendp;
6719
6720           cr = (scpt->contents
6721                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6722           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6723           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6724                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6725                                       + scpt->reloc_count));
6726           ++scpt->reloc_count;
6727         }
6728     }
6729
6730   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6731      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6732      DT_TEXTREL tag.  */
6733   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6734     info->flags |= DF_TEXTREL;
6735
6736   return TRUE;
6737 }
6738 \f
6739 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6740
6741 unsigned long
6742 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6743 {
6744   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6745     {
6746     case E_MIPS_MACH_3900:
6747       return bfd_mach_mips3900;
6748
6749     case E_MIPS_MACH_4010:
6750       return bfd_mach_mips4010;
6751
6752     case E_MIPS_MACH_4100:
6753       return bfd_mach_mips4100;
6754
6755     case E_MIPS_MACH_4111:
6756       return bfd_mach_mips4111;
6757
6758     case E_MIPS_MACH_4120:
6759       return bfd_mach_mips4120;
6760
6761     case E_MIPS_MACH_4650:
6762       return bfd_mach_mips4650;
6763
6764     case E_MIPS_MACH_5400:
6765       return bfd_mach_mips5400;
6766
6767     case E_MIPS_MACH_5500:
6768       return bfd_mach_mips5500;
6769
6770     case E_MIPS_MACH_5900:
6771       return bfd_mach_mips5900;
6772
6773     case E_MIPS_MACH_9000:
6774       return bfd_mach_mips9000;
6775
6776     case E_MIPS_MACH_SB1:
6777       return bfd_mach_mips_sb1;
6778
6779     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6780       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6781
6782     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6783       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6784
6785     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6786       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6787
6788     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6789       return bfd_mach_mips_octeon3;
6790
6791     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6792       return bfd_mach_mips_octeon2;
6793
6794     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6795       return bfd_mach_mips_octeon;
6796
6797     case E_MIPS_MACH_XLR:
6798       return bfd_mach_mips_xlr;
6799
6800     case E_MIPS_MACH_IAMR2:
6801       return bfd_mach_mips_interaptiv_mr2;
6802
6803     default:
6804       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6805         {
6806         default:
6807         case E_MIPS_ARCH_1:
6808           return bfd_mach_mips3000;
6809
6810         case E_MIPS_ARCH_2:
6811           return bfd_mach_mips6000;
6812
6813         case E_MIPS_ARCH_3:
6814           return bfd_mach_mips4000;
6815
6816         case E_MIPS_ARCH_4:
6817           return bfd_mach_mips8000;
6818
6819         case E_MIPS_ARCH_5:
6820           return bfd_mach_mips5;
6821
6822         case E_MIPS_ARCH_32:
6823           return bfd_mach_mipsisa32;
6824
6825         case E_MIPS_ARCH_64:
6826           return bfd_mach_mipsisa64;
6827
6828         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6829           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6830
6831         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6832           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6833
6834         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6835           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6836
6837         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6838           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6839         }
6840     }
6841
6842   return 0;
6843 }
6844
6845 /* Return printable name for ABI.  */
6846
6847 static INLINE char *
6848 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6849 {
6850   flagword flags;
6851
6852   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6853   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6854     {
6855     case 0:
6856       if (ABI_N32_P (abfd))
6857         return "N32";
6858       else if (ABI_64_P (abfd))
6859         return "64";
6860       else
6861         return "none";
6862     case E_MIPS_ABI_O32:
6863       return "O32";
6864     case E_MIPS_ABI_O64:
6865       return "O64";
6866     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6867       return "EABI32";
6868     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6869       return "EABI64";
6870     default:
6871       return "unknown abi";
6872     }
6873 }
6874 \f
6875 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6876    other is for small objects.  All the small objects are kept
6877    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6878    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6879    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6880 static asection mips_elf_scom_section;
6881 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6882 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6883
6884 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6885    allocated common symbol which may be overridden by a
6886    definition in a shared library.  */
6887 static asection mips_elf_acom_section;
6888 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6889 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6890
6891 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6892
6893 void
6894 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6895 {
6896   elf_symbol_type *elfsym;
6897
6898   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6899   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6900   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6901     {
6902     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6903       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6904          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6905          either resolve these symbols to something in a shared
6906          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6907          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6908       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6909         {
6910           /* Initialize the acommon section.  */
6911           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6912           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6913           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6914           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6915           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6916           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6917           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6918           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6919           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6920         }
6921       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6922       break;
6923
6924     case SHN_COMMON:
6925       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6926          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6927       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6928           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6929           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6930         break;
6931       /* Fall through.  */
6932     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6933       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6934         {
6935           /* Initialize the small common section.  */
6936           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6937           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6938           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6939           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6940           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6941           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6942           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6943           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6944           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6945         }
6946       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6947       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6948       break;
6949
6950     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6951       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6952       break;
6953
6954     case SHN_MIPS_TEXT:
6955       {
6956         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6957
6958         if (section != NULL)
6959           {
6960             asym->section = section;
6961             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6962                to the base of the .text section.  So subtract the section
6963                base address to make it an offset.  */
6964             asym->value -= section->vma;
6965           }
6966       }
6967       break;
6968
6969     case SHN_MIPS_DATA:
6970       {
6971         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6972
6973         if (section != NULL)
6974           {
6975             asym->section = section;
6976             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6977                to the base of the .data section.  So subtract the section
6978                base address to make it an offset.  */
6979             asym->value -= section->vma;
6980           }
6981       }
6982       break;
6983     }
6984
6985   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6986      or microMIPS one.  */
6987   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6988       && (asym->value & 1) != 0)
6989     {
6990       asym->value--;
6991       if (MICROMIPS_P (abfd))
6992         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6993           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6994       else
6995         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6996           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6997     }
6998 }
6999 \f
7000 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
7001    the default in the way it handles EABI64.
7002
7003    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
7004    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
7005    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
7006    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
7007    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
7008
7009    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
7010    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
7011    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
7012    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
7013
7014    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
7015    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
7016    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7017    We therefore take the following approach:
7018
7019       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7020         determine the pointer size.
7021
7022       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7023         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7024
7025       - Otherwise punt.
7026
7027    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7028    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7029    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7030    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7031    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7032
7033    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7034    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7035    did so.  */
7036
7037 unsigned int
7038 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, const asection *sec)
7039 {
7040   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7041     return 8;
7042   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7043     {
7044       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7045
7046       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7047       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7048       if (long32_p && long64_p)
7049         return 0;
7050       if (long32_p)
7051         return 4;
7052       if (long64_p)
7053         return 8;
7054
7055       if (sec->reloc_count > 0
7056           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7057           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7058               == R_MIPS_64))
7059         return 8;
7060
7061       return 0;
7062     }
7063   return 4;
7064 }
7065 \f
7066 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7067    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7068    same address.  For example, if we have code like:
7069
7070         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7071         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7072         jalr    $25
7073
7074    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7075    will jump there rather than to .text.
7076
7077    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7078    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7079
7080 bfd_boolean
7081 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7082 {
7083   return SGI_COMPAT (abfd);
7084 }
7085 \f
7086 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7087    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7088    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7089    a better way.  */
7090
7091 bfd_boolean
7092 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7093 {
7094   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7095       && hdr->sh_size > 0)
7096     {
7097       bfd_byte buf[4];
7098
7099       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7100       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7101
7102       if (bfd_seek (abfd,
7103                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7104                     SEEK_SET) != 0)
7105         return FALSE;
7106       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7107       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7108         return FALSE;
7109     }
7110
7111   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7112       && hdr->bfd_section != NULL
7113       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7114       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7115     {
7116       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7117
7118       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7119          set_section_contents routine.  We save the section contents
7120          so that we don't have to read them again.
7121          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7122          through the section contents to see if there is an
7123          ODK_REGINFO structure.  */
7124
7125       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7126       l = contents;
7127       lend = contents + hdr->sh_size;
7128       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7129         {
7130           Elf_Internal_Options intopt;
7131
7132           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7133                                         &intopt);
7134           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7135             {
7136               _bfd_error_handler
7137                 /* xgettext:c-format */
7138                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7139                    " its header"),
7140                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7141               break;
7142             }
7143           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7144             {
7145               bfd_byte buf[8];
7146
7147               if (bfd_seek (abfd,
7148                             (hdr->sh_offset
7149                              + (l - contents)
7150                              + sizeof (Elf_External_Options)
7151                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7152                              SEEK_SET) != 0)
7153                 return FALSE;
7154               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7155               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7156                 return FALSE;
7157             }
7158           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7159             {
7160               bfd_byte buf[4];
7161
7162               if (bfd_seek (abfd,
7163                             (hdr->sh_offset
7164                              + (l - contents)
7165                              + sizeof (Elf_External_Options)
7166                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7167                             SEEK_SET) != 0)
7168                 return FALSE;
7169               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7170               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7171                 return FALSE;
7172             }
7173           l += intopt.size;
7174         }
7175     }
7176
7177   if (hdr->bfd_section != NULL)
7178     {
7179       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7180
7181       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7182          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7183          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7184          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7185          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7186          input file, and without special handling here the flags set
7187          on it in an input file will be followed.  */
7188       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7189           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7190           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7191         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7192       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7193         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7194       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7195         hdr->sh_flags = 0;
7196       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7197         {
7198           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7199             {
7200               unsigned int adjust;
7201
7202               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7203               if (adjust != 0)
7204                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7205             }
7206         }
7207     }
7208
7209   return TRUE;
7210 }
7211
7212 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7213    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7214    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7215
7216    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7217    how to.  */
7218
7219 bfd_boolean
7220 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7221                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7222                                  const char *name,
7223                                  int shindex)
7224 {
7225   flagword flags = 0;
7226
7227   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7228      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7229      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7230      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7231      probably get away with this.  */
7232   switch (hdr->sh_type)
7233     {
7234     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7235       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7236         return FALSE;
7237       break;
7238     case SHT_MIPS_MSYM:
7239       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7240         return FALSE;
7241       break;
7242     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7243       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7244         return FALSE;
7245       break;
7246     case SHT_MIPS_GPTAB:
7247       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7248         return FALSE;
7249       break;
7250     case SHT_MIPS_UCODE:
7251       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7252         return FALSE;
7253       break;
7254     case SHT_MIPS_DEBUG:
7255       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7256         return FALSE;
7257       flags = SEC_DEBUGGING;
7258       break;
7259     case SHT_MIPS_REGINFO:
7260       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7261           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7262         return FALSE;
7263       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7264       break;
7265     case SHT_MIPS_IFACE:
7266       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7267         return FALSE;
7268       break;
7269     case SHT_MIPS_CONTENT:
7270       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7271         return FALSE;
7272       break;
7273     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7274       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7275         return FALSE;
7276       break;
7277     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7278       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7279         return FALSE;
7280       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7281       break;
7282     case SHT_MIPS_DWARF:
7283       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7284           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7285         return FALSE;
7286       break;
7287     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7288       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7289         return FALSE;
7290       break;
7291     case SHT_MIPS_EVENTS:
7292       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7293           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7294         return FALSE;
7295       break;
7296     default:
7297       break;
7298     }
7299
7300   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7301     return FALSE;
7302
7303   if (flags)
7304     {
7305       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7306                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7307                                                            hdr->bfd_section)
7308                                     | flags)))
7309         return FALSE;
7310     }
7311
7312   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7313     {
7314       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7315
7316       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7317                                       &ext, 0, sizeof ext))
7318         return FALSE;
7319       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7320                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7321       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7322         return FALSE;
7323       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7324     }
7325
7326   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7327
7328   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7329      from the contents of this section.  We need the gp value while
7330      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7331      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7332   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7333     {
7334       Elf32_External_RegInfo ext;
7335       Elf32_RegInfo s;
7336
7337       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7338                                       &ext, 0, sizeof ext))
7339         return FALSE;
7340       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7341       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7342     }
7343
7344   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7345      set the gp value based on what we find.  We may see both
7346      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7347      they should agree.  */
7348   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7349     {
7350       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7351
7352       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7353       if (contents == NULL)
7354         return FALSE;
7355       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7356                                       0, hdr->sh_size))
7357         {
7358           free (contents);
7359           return FALSE;
7360         }
7361       l = contents;
7362       lend = contents + hdr->sh_size;
7363       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7364         {
7365           Elf_Internal_Options intopt;
7366
7367           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7368                                         &intopt);
7369           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7370             {
7371               _bfd_error_handler
7372                 /* xgettext:c-format */
7373                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than"
7374                    " its header"),
7375                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7376               break;
7377             }
7378           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7379             {
7380               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7381
7382               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7383                 (abfd,
7384                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7385                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7386                  &intreg);
7387               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7388             }
7389           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7390             {
7391               Elf32_RegInfo intreg;
7392
7393               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7394                 (abfd,
7395                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7396                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7397                  &intreg);
7398               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7399             }
7400           l += intopt.size;
7401         }
7402       free (contents);
7403     }
7404
7405   return TRUE;
7406 }
7407
7408 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7409    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7410    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7411
7412 bfd_boolean
7413 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7414 {
7415   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7416
7417   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7418     {
7419       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7420       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7421       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7422     }
7423   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7424     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7425   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7426     {
7427       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7428       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7429       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7430     }
7431   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7432     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7433   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7434     {
7435       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7436       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7437          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7438       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7439         hdr->sh_entsize = 0;
7440       else
7441         hdr->sh_entsize = 1;
7442     }
7443   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7444     {
7445       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7446       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7447          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7448       if (SGI_COMPAT (abfd))
7449         {
7450           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7451             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7452           else
7453             hdr->sh_entsize = 1;
7454         }
7455       else
7456         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7457     }
7458   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7459            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7460                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7461                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7462     {
7463       if (SGI_COMPAT (abfd))
7464         hdr->sh_entsize = 0;
7465 #if 0
7466       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7467       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7468 #endif
7469     }
7470   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7471            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7472            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7473            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7474            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7475            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7476     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7477   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7478     {
7479       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7480       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7481     }
7482   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7483     {
7484       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7485       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7486       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7487     }
7488   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7489     {
7490       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7491       hdr->sh_entsize = 1;
7492       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7493     }
7494   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7495     {
7496       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7497       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7498     }
7499   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7500            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7501     {
7502       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7503
7504       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7505          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7506          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7507       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7508         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7509     }
7510   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7511     {
7512       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7513       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7514          final_write_processing.  */
7515     }
7516   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7517            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7518     {
7519       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7520       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7521       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7522     }
7523   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7524     {
7525       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7526       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7527       hdr->sh_entsize = 8;
7528     }
7529
7530   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7531    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7532    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7533    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7534    Thus we create those header only on demand now.  */
7535
7536   return TRUE;
7537 }
7538
7539 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7540    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7541    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7542    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7543    the .scommon section.  */
7544
7545 bfd_boolean
7546 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7547                                         asection *sec, int *retval)
7548 {
7549   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7550     {
7551       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7552       return TRUE;
7553     }
7554   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7555     {
7556       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7557       return TRUE;
7558     }
7559   return FALSE;
7560 }
7561 \f
7562 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7563    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7564
7565 bfd_boolean
7566 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7567                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7568                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7569                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7570 {
7571   if (SGI_COMPAT (abfd)
7572       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7573       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7574     {
7575       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7576       *namep = NULL;
7577       return TRUE;
7578     }
7579
7580   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7581      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7582      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7583      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7584      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7585      is not done for them. */
7586   if (!NEWABI_P(abfd)
7587       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7588       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7589     {
7590       *namep = NULL;
7591       return TRUE;
7592     }
7593
7594   switch (sym->st_shndx)
7595     {
7596     case SHN_COMMON:
7597       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7598          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7599       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7600           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7601           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7602         break;
7603       /* Fall through.  */
7604     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7605       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7606       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7607       *valp = sym->st_size;
7608       break;
7609
7610     case SHN_MIPS_TEXT:
7611       /* This section is used in a shared object.  */
7612       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7613         {
7614           asymbol *elf_text_symbol;
7615           asection *elf_text_section;
7616           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7617
7618           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7619           if (elf_text_section == NULL)
7620             return FALSE;
7621
7622           amt = sizeof (asymbol);
7623           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7624           if (elf_text_symbol == NULL)
7625             return FALSE;
7626
7627           /* Initialize the section.  */
7628
7629           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7630           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7631
7632           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7633           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7634
7635           elf_text_section->name = ".text";
7636           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7637           elf_text_section->output_section = NULL;
7638           elf_text_section->owner = abfd;
7639           elf_text_symbol->name = ".text";
7640           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7641           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7642         }
7643       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7644          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7645          so I took it out.  */
7646       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7647       break;
7648
7649     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7650       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7651     case SHN_MIPS_DATA:
7652       /* This section is used in a shared object.  */
7653       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7654         {
7655           asymbol *elf_data_symbol;
7656           asection *elf_data_section;
7657           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7658
7659           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7660           if (elf_data_section == NULL)
7661             return FALSE;
7662
7663           amt = sizeof (asymbol);
7664           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7665           if (elf_data_symbol == NULL)
7666             return FALSE;
7667
7668           /* Initialize the section.  */
7669
7670           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7671           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7672
7673           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7674           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7675
7676           elf_data_section->name = ".data";
7677           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7678           elf_data_section->output_section = NULL;
7679           elf_data_section->owner = abfd;
7680           elf_data_symbol->name = ".data";
7681           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7682           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7683         }
7684       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7685          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7686          so I took it out.  */
7687       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7688       break;
7689
7690     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7691       *secp = bfd_und_section_ptr;
7692       break;
7693     }
7694
7695   if (SGI_COMPAT (abfd)
7696       && ! bfd_link_pic (info)
7697       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7698       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7699     {
7700       struct elf_link_hash_entry *h;
7701       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7702
7703       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7704       bh = NULL;
7705       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7706              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7707               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7708         return FALSE;
7709
7710       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7711       h->non_elf = 0;
7712       h->def_regular = 1;
7713       h->type = STT_OBJECT;
7714
7715       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7716         return FALSE;
7717
7718       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7719       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7720     }
7721
7722   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7723      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7724      the right value when it is loaded into the PC.  */
7725   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7726     ++*valp;
7727
7728   return TRUE;
7729 }
7730
7731 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7732    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7733    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7734
7735 int
7736 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7737   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7738    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7739    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7740 {
7741   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7742      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7743      common in the output file.  */
7744   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7745       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7746     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7747
7748   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7749     sym->st_value &= ~1;
7750
7751   return 1;
7752 }
7753 \f
7754 /* Functions for the dynamic linker.  */
7755
7756 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7757
7758 bfd_boolean
7759 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7760 {
7761   struct elf_link_hash_entry *h;
7762   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7763   flagword flags;
7764   register asection *s;
7765   const char * const *namep;
7766   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7767
7768   htab = mips_elf_hash_table (info);
7769   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7770
7771   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7772            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7773
7774   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7775      EABI doesn't.  */
7776   if (!htab->is_vxworks)
7777     {
7778       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7779       if (s != NULL)
7780         {
7781           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7782             return FALSE;
7783         }
7784     }
7785
7786   /* We need to create .got section.  */
7787   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7788     return FALSE;
7789
7790   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7791     return FALSE;
7792
7793   /* Create .stub section.  */
7794   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7795                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7796                                           flags | SEC_CODE);
7797   if (s == NULL
7798       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7799                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7800     return FALSE;
7801   htab->sstubs = s;
7802
7803   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7804       && bfd_link_executable (info)
7805       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7806     {
7807       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7808                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7809       if (s == NULL
7810           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7811                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7812         return FALSE;
7813     }
7814
7815   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7816      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7817      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7818      the linker takes such action.  */
7819   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7820     {
7821       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7822         {
7823           bh = NULL;
7824           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7825                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7826                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7827             return FALSE;
7828
7829           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7830           h->non_elf = 0;
7831           h->def_regular = 1;
7832           h->type = STT_SECTION;
7833
7834           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7835             return FALSE;
7836         }
7837
7838       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7839       if (SGI_COMPAT (abfd))
7840         {
7841           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7842             return FALSE;
7843         }
7844
7845       /* Change alignments of some sections.  */
7846       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7847       if (s != NULL)
7848         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7849
7850       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7851       if (s != NULL)
7852         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7853
7854       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7855       if (s != NULL)
7856         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7857
7858       /* ??? */
7859       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7860       if (s != NULL)
7861         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7862
7863       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7864       if (s != NULL)
7865         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7866     }
7867
7868   if (bfd_link_executable (info))
7869     {
7870       const char *name;
7871
7872       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7873       bh = NULL;
7874       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7875             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7876              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7877         return FALSE;
7878
7879       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7880       h->non_elf = 0;
7881       h->def_regular = 1;
7882       h->type = STT_SECTION;
7883
7884       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7885         return FALSE;
7886
7887       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7888         {
7889           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7890              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7891              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7892              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7893           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7894           BFD_ASSERT (s != NULL);
7895
7896           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7897           bh = NULL;
7898           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7899                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7900                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7901             return FALSE;
7902
7903           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7904           h->non_elf = 0;
7905           h->def_regular = 1;
7906           h->type = STT_OBJECT;
7907
7908           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7909             return FALSE;
7910           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7911         }
7912     }
7913
7914   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7915      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7916   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7917     return FALSE;
7918
7919   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7920   if (htab->is_vxworks
7921       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7922     return FALSE;
7923
7924   return TRUE;
7925 }
7926 \f
7927 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7928    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7929    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7930
7931 static bfd_boolean
7932 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7933                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7934                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7935 {
7936   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7937   const struct elf_backend_data *bed;
7938
7939   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7940      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7941   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7942   if (rel_hdr == NULL)
7943     return FALSE;
7944   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7945   return ((size_t) (rel - relocs)
7946           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7947 }
7948
7949 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7950    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7951    of the section that REL is against.  */
7952
7953 static bfd_vma
7954 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7955                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7956 {
7957   bfd_byte *location;
7958   unsigned int r_type;
7959   bfd_vma addend;
7960   bfd_vma bytes;
7961
7962   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7963   location = contents + rel->r_offset;
7964
7965   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7966   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7967   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7968   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7969
7970   addend = bytes & howto->src_mask;
7971
7972   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7973      accordingly.  */
7974   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7975     addend <<= 1;
7976
7977   return addend;
7978 }
7979
7980 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7981    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7982    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7983    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7984    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7985
7986 static bfd_boolean
7987 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7988                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7989                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7990                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7991 {
7992   unsigned int r_type, lo16_type;
7993   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7994   reloc_howto_type *lo16_howto;
7995   bfd_vma l;
7996
7997   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7998   if (mips16_reloc_p (r_type))
7999     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
8000   else if (micromips_reloc_p (r_type))
8001     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
8002   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
8003     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
8004   else
8005     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8006
8007   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8008      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8009      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8010      LO16 value.)
8011
8012      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8013
8014      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8015      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8016      relocation may be a composed relocation consisting of several
8017      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8018      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8019      extension in general, as that is useful for GCC.
8020
8021      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8022      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8023      the ABI but not immediately harmful.  */
8024   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8025   if (lo16_relocation == NULL)
8026     return FALSE;
8027
8028   /* Obtain the addend kept there.  */
8029   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8030   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8031
8032   l <<= lo16_howto->rightshift;
8033   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8034
8035   *addend <<= 16;
8036   *addend += l;
8037   return TRUE;
8038 }
8039
8040 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8041    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8042    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8043
8044 static bfd_boolean
8045 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8046 {
8047   if (*contents)
8048     return TRUE;
8049
8050   /* Get cached copy if it exists.  */
8051   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8052     {
8053       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8054       return TRUE;
8055     }
8056
8057   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8058 }
8059
8060 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8061
8062 static struct plt_entry *
8063 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8064 {
8065   struct plt_entry *entry;
8066
8067   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8068   if (entry == NULL)
8069     return NULL;
8070
8071   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8072   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8073   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8074   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8075   return entry;
8076 }
8077
8078 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8079    allocate space in the global offset table and record the need for
8080    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8081
8082 bfd_boolean
8083 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8084                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8085 {
8086   const char *name;
8087   bfd *dynobj;
8088   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8089   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8090   size_t extsymoff;
8091   const Elf_Internal_Rela *rel;
8092   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8093   asection *sreloc;
8094   const struct elf_backend_data *bed;
8095   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8096   bfd_byte *contents;
8097   bfd_vma addend;
8098   reloc_howto_type *howto;
8099
8100   if (bfd_link_relocatable (info))
8101     return TRUE;
8102
8103   htab = mips_elf_hash_table (info);
8104   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8105
8106   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8107   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8108   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8109   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8110
8111   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8112   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
8113
8114   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8115
8116   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8117   if (FN_STUB_P (name))
8118     {
8119       unsigned long r_symndx;
8120
8121       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8122          this is for.  */
8123
8124       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8125       if (r_symndx == 0)
8126         {
8127           _bfd_error_handler
8128             /* xgettext:c-format */
8129             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8130                " stub section `%s'"),
8131              abfd, name);
8132           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8133           return FALSE;
8134         }
8135
8136       if (r_symndx < extsymoff
8137           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8138         {
8139           asection *o;
8140
8141           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8142              needed if there is some relocation in this BFD, other
8143              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8144           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8145             {
8146               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8147               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8148
8149               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8150               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8151                   || o->reloc_count == 0
8152                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8153                 continue;
8154
8155               sec_relocs
8156                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8157                                              info->keep_memory);
8158               if (sec_relocs == NULL)
8159                 return FALSE;
8160
8161               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8162               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8163                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8164                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8165                   break;
8166
8167               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8168                 free (sec_relocs);
8169
8170               if (r < rend)
8171                 break;
8172             }
8173
8174           if (o == NULL)
8175             {
8176               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8177                  not need it.  Since this function is called before
8178                  the linker maps input sections to output sections, we
8179                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8180                  flag.  */
8181               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8182               return TRUE;
8183             }
8184
8185           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8186              this BFD.  */
8187           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8188             {
8189               unsigned long symcount;
8190               asection **n;
8191               bfd_size_type amt;
8192
8193               if (elf_bad_symtab (abfd))
8194                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8195               else
8196                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8197               amt = symcount * sizeof (asection *);
8198               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8199               if (n == NULL)
8200                 return FALSE;
8201               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8202             }
8203
8204           sec->flags |= SEC_KEEP;
8205           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8206
8207           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8208              That flag is used to see whether we need to look through
8209              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8210              it here, because we just have a local stub.  */
8211         }
8212       else
8213         {
8214           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8215
8216           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8217                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8218
8219           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8220                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8221             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8222
8223           /* H is the symbol this stub is for.  */
8224
8225           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8226              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8227              this function is called before the linker maps input sections
8228              to output sections, we can easily discard it by setting the
8229              SEC_EXCLUDE flag.  */
8230           if (h->fn_stub != NULL)
8231             {
8232               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8233               return TRUE;
8234             }
8235
8236           sec->flags |= SEC_KEEP;
8237           h->fn_stub = sec;
8238           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8239         }
8240     }
8241   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8242     {
8243       unsigned long r_symndx;
8244       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8245       asection **loc;
8246
8247       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8248          this is for.  */
8249
8250       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8251       if (r_symndx == 0)
8252         {
8253           _bfd_error_handler
8254             /* xgettext:c-format */
8255             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8256                " stub section `%s'"),
8257              abfd, name);
8258           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8259           return FALSE;
8260         }
8261
8262       if (r_symndx < extsymoff
8263           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8264         {
8265           asection *o;
8266
8267           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8268              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8269              that refers to this symbol.  */
8270           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8271             {
8272               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8273               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8274
8275               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8276               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8277                   || o->reloc_count == 0
8278                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8279                 continue;
8280
8281               sec_relocs
8282                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8283                                              info->keep_memory);
8284               if (sec_relocs == NULL)
8285                 return FALSE;
8286
8287               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8288               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8289                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8290                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8291                     break;
8292
8293               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8294                 free (sec_relocs);
8295
8296               if (r < rend)
8297                 break;
8298             }
8299
8300           if (o == NULL)
8301             {
8302               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8303                  not need it.  Since this function is called before
8304                  the linker maps input sections to output sections, we
8305                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8306                  flag.  */
8307               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8308               return TRUE;
8309             }
8310
8311           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8312              this BFD.  */
8313           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8314             {
8315               unsigned long symcount;
8316               asection **n;
8317               bfd_size_type amt;
8318
8319               if (elf_bad_symtab (abfd))
8320                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8321               else
8322                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8323               amt = symcount * sizeof (asection *);
8324               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8325               if (n == NULL)
8326                 return FALSE;
8327               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8328             }
8329
8330           sec->flags |= SEC_KEEP;
8331           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8332
8333           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8334              That flag is used to see whether we need to look through
8335              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8336              it here, because we just have a local stub.  */
8337         }
8338       else
8339         {
8340           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8341                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8342
8343           /* H is the symbol this stub is for.  */
8344
8345           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8346             loc = &h->call_fp_stub;
8347           else
8348             loc = &h->call_stub;
8349
8350           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8351              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8352              this function is called before the linker maps input sections
8353              to output sections, we can easily discard it by setting the
8354              SEC_EXCLUDE flag.  */
8355           if (*loc != NULL)
8356             {
8357               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8358               return TRUE;
8359             }
8360
8361           sec->flags |= SEC_KEEP;
8362           *loc = sec;
8363           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8364         }
8365     }
8366
8367   sreloc = NULL;
8368   contents = NULL;
8369   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8370     {
8371       unsigned long r_symndx;
8372       unsigned int r_type;
8373       struct elf_link_hash_entry *h;
8374       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8375       bfd_boolean call_reloc_p;
8376       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8377
8378       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8379       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8380
8381       if (r_symndx < extsymoff)
8382         h = NULL;
8383       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8384         {
8385           _bfd_error_handler
8386             /* xgettext:c-format */
8387             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8388              abfd, name);
8389           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8390           return FALSE;
8391         }
8392       else
8393         {
8394           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8395           if (h != NULL)
8396             {
8397               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8398                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8399                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8400
8401               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8402                  same object.  */
8403               h->root.non_ir_ref_regular = 1;
8404             }
8405         }
8406
8407       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8408          relocation into a dynamic one.  */
8409       can_make_dynamic_p = FALSE;
8410
8411       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8412          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8413       call_reloc_p = FALSE;
8414
8415       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8416          into account when deciding how to define the symbol.
8417          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8418          .debug* should have no effect.  */
8419       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8420
8421       switch (r_type)
8422         {
8423         case R_MIPS_CALL16:
8424         case R_MIPS_CALL_HI16:
8425         case R_MIPS_CALL_LO16:
8426         case R_MIPS16_CALL16:
8427         case R_MICROMIPS_CALL16:
8428         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8429         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8430           call_reloc_p = TRUE;
8431           /* Fall through.  */
8432
8433         case R_MIPS_GOT16:
8434         case R_MIPS_GOT_HI16:
8435         case R_MIPS_GOT_LO16:
8436         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8437         case R_MIPS_GOT_OFST:
8438         case R_MIPS_GOT_DISP:
8439         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8440         case R_MIPS_TLS_GD:
8441         case R_MIPS_TLS_LDM:
8442         case R_MIPS16_GOT16:
8443         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8444         case R_MIPS16_TLS_GD:
8445         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8446         case R_MICROMIPS_GOT16:
8447         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8448         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8449         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8450         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8451         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8452         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8453         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8454         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8455           if (dynobj == NULL)
8456             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8457           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8458             return FALSE;
8459           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8460             {
8461               _bfd_error_handler
8462                 /* xgettext:c-format */
8463                 (_("%B: GOT reloc at %#Lx not expected in executables"),
8464                  abfd, rel->r_offset);
8465               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8466               return FALSE;
8467             }
8468           can_make_dynamic_p = TRUE;
8469           break;
8470
8471         case R_MIPS_NONE:
8472         case R_MIPS_JALR:
8473         case R_MICROMIPS_JALR:
8474           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8475              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8476           constrain_symbol_p = FALSE;
8477           break;
8478
8479         case R_MIPS_GPREL16:
8480         case R_MIPS_GPREL32:
8481         case R_MIPS16_GPREL:
8482         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8483           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8484              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8485              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8486              always resolves to a local function even if other relocations
8487              against the symbol wouldn't.  */
8488           constrain_symbol_p = FALSE;
8489           break;
8490
8491         case R_MIPS_32:
8492         case R_MIPS_REL32:
8493         case R_MIPS_64:
8494           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8495              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8496              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8497
8498              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8499              choice between converting the relocation into a dynamic
8500              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8501              usually better to do the former, unless the relocation is
8502              against a read-only section.  */
8503           if ((bfd_link_pic (info)
8504                || (h != NULL
8505                    && !htab->is_vxworks
8506                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8507                    && !(!info->nocopyreloc
8508                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8509                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8510               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8511             {
8512               can_make_dynamic_p = TRUE;
8513               if (dynobj == NULL)
8514                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8515             }
8516           break;
8517
8518         case R_MIPS_26:
8519         case R_MIPS_PC16:
8520         case R_MIPS_PC21_S2:
8521         case R_MIPS_PC26_S2:
8522         case R_MIPS16_26:
8523         case R_MIPS16_PC16_S1:
8524         case R_MICROMIPS_26_S1:
8525         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8526         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8527         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8528         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8529           call_reloc_p = TRUE;
8530           break;
8531         }
8532
8533       if (h)
8534         {
8535           if (constrain_symbol_p)
8536             {
8537               if (!can_make_dynamic_p)
8538                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8539
8540               if (!call_reloc_p)
8541                 h->pointer_equality_needed = 1;
8542
8543               /* We must not create a stub for a symbol that has
8544                  relocations related to taking the function's address.
8545                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8546                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8547               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8548                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8549             }
8550
8551           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8552              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8553              room for them in .rela.dyn.  */
8554           if (is_gott_symbol (info, h))
8555             {
8556               if (sreloc == NULL)
8557                 {
8558                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8559                   if (sreloc == NULL)
8560                     return FALSE;
8561                 }
8562               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8563               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8564                 /* We tell the dynamic linker that there are
8565                    relocations against the text segment.  */
8566                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8567             }
8568         }
8569       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8570                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8571                || got_disp_reloc_p (r_type)
8572                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8573         {
8574           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8575              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8576              maximum number of pages needed by looking at the size of
8577              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8578              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8579              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8580              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8581              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8582           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8583                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8584             return FALSE;
8585         }
8586
8587       if (h != NULL
8588           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8589                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8590         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8591
8592       switch (r_type)
8593         {
8594         case R_MIPS_CALL16:
8595         case R_MIPS16_CALL16:
8596         case R_MICROMIPS_CALL16:
8597           if (h == NULL)
8598             {
8599               _bfd_error_handler
8600                 /* xgettext:c-format */
8601                 (_("%B: CALL16 reloc at %#Lx not against global symbol"),
8602                  abfd, rel->r_offset);
8603               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8604               return FALSE;
8605             }
8606           /* Fall through.  */
8607
8608         case R_MIPS_CALL_HI16:
8609         case R_MIPS_CALL_LO16:
8610         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8611         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8612           if (h != NULL)
8613             {
8614               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8615                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8616                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8617               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8618                                                       r_type))
8619                 return FALSE;
8620
8621               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8622                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8623                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8624               h->needs_plt = 1;
8625               h->type = STT_FUNC;
8626             }
8627           break;
8628
8629         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8630         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8631         case R_MIPS16_GOT16:
8632         case R_MIPS_GOT16:
8633         case R_MIPS_GOT_HI16:
8634         case R_MIPS_GOT_LO16:
8635         case R_MICROMIPS_GOT16:
8636         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8637         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8638           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8639             {
8640               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8641                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8642                  know for sure until we know whether the symbol is
8643                  preemptible.  */
8644               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8645                 {
8646                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8647                     return FALSE;
8648                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8649                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8650                                                      howto, contents);
8651                   if (got16_reloc_p (r_type))
8652                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8653                                                   contents, &addend);
8654                   else
8655                     addend <<= howto->rightshift;
8656                 }
8657               else
8658                 addend = rel->r_addend;
8659               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8660                                                  h, addend))
8661                 return FALSE;
8662
8663               if (h)
8664                 {
8665                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8666                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8667
8668                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8669                   if (hmips->root.def_regular
8670                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8671                             && ! hmips->root.forced_local))
8672                     h = NULL;
8673                 }
8674             }
8675           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8676              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8677           /* Fall through.  */
8678
8679         case R_MIPS_GOT_DISP:
8680         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8681           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8682                                                        FALSE, r_type))
8683             return FALSE;
8684           break;
8685
8686         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8687         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8688         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8689           if (bfd_link_pic (info))
8690             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8691           /* Fall through */
8692
8693         case R_MIPS_TLS_LDM:
8694         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8695         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8696           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8697             {
8698               r_symndx = STN_UNDEF;
8699               h = NULL;
8700             }
8701           /* Fall through */
8702
8703         case R_MIPS_TLS_GD:
8704         case R_MIPS16_TLS_GD:
8705         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8706           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8707              for TLS GD relocations.  */
8708           if (h != NULL)
8709             {
8710               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8711                                                       FALSE, r_type))
8712                 return FALSE;
8713             }
8714           else
8715             {
8716               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8717                                                      rel->r_addend,
8718                                                      info, r_type))
8719                 return FALSE;
8720             }
8721           break;
8722
8723         case R_MIPS_32:
8724         case R_MIPS_REL32:
8725         case R_MIPS_64:
8726           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8727              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8728              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8729           if (can_make_dynamic_p)
8730             {
8731               if (sreloc == NULL)
8732                 {
8733                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8734                   if (sreloc == NULL)
8735                     return FALSE;
8736                 }
8737               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8738                 {
8739                   /* When creating a shared object, we must copy these
8740                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8741                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8742                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8743                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8744                     /* We tell the dynamic linker that there are
8745                        relocations against the text segment.  */
8746                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8747                 }
8748               else
8749                 {
8750                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8751
8752                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8753                      unless the symbol turns out to be undefined and
8754                      weak with non-default visibility, in which case
8755                      it will be left as zero.
8756
8757                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8758                      in shared libraries, but do not yet do so.
8759
8760                      For an executable, we only need to copy this
8761                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8762                      object.  */
8763                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8764                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8765                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8766                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8767                        are relocations against the text segment.  */
8768                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8769                 }
8770             }
8771
8772           if (SGI_COMPAT (abfd))
8773             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8774               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8775           break;
8776
8777         case R_MIPS_26:
8778         case R_MIPS_GPREL16:
8779         case R_MIPS_LITERAL:
8780         case R_MIPS_GPREL32:
8781         case R_MICROMIPS_26_S1:
8782         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8783         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8784         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8785           if (SGI_COMPAT (abfd))
8786             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8787               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8788           break;
8789
8790           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8791              Reconstruct it for later use during GC.  */
8792         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8793           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8794             return FALSE;
8795           break;
8796
8797           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8798              used.  Record for later use during GC.  */
8799         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8800           BFD_ASSERT (h != NULL);
8801           if (h != NULL
8802               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8803             return FALSE;
8804           break;
8805
8806         default:
8807           break;
8808         }
8809
8810       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8811          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8812          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8813          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8814          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8815          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8816          locally.  */
8817       if (h != NULL
8818           && (branch_reloc_p (r_type)
8819               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8820               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8821           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8822         {
8823           if (h->plt.plist == NULL)
8824             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8825           if (h->plt.plist == NULL)
8826             return FALSE;
8827
8828           if (branch_reloc_p (r_type))
8829             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8830           else
8831             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8832         }
8833
8834       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8835          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8836          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8837          when processing the stub's relocations.  */
8838       if (h != NULL
8839           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8840           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8841         {
8842           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8843
8844           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8845           mh->need_fn_stub = TRUE;
8846         }
8847
8848       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8849          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8850          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8851          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8852          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8853       if (bfd_link_pic (info))
8854         {
8855           switch (r_type)
8856             {
8857             case R_MIPS16_HI16:
8858             case R_MIPS_HI16:
8859             case R_MIPS_HIGHER:
8860             case R_MIPS_HIGHEST:
8861             case R_MICROMIPS_HI16:
8862             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8863             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8864               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8865                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8866               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8867                 break;
8868
8869               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8870                  and has a special meaning.  */
8871               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8872                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8873                 break;
8874
8875               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8876               if (is_gott_symbol (info, h))
8877                 break;
8878
8879               /* FALLTHROUGH */
8880
8881             case R_MIPS16_26:
8882             case R_MIPS_26:
8883             case R_MICROMIPS_26_S1:
8884               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8885               _bfd_error_handler
8886                 /* xgettext:c-format */
8887                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used"
8888                    " when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8889                  abfd, howto->name,
8890                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8891               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8892               return FALSE;
8893             default:
8894               break;
8895             }
8896         }
8897     }
8898
8899   return TRUE;
8900 }
8901 \f
8902 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8903
8904 static bfd_boolean
8905 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8906 {
8907   struct bfd_link_info *info = inf;
8908   bfd *dynobj;
8909   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8910   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8911
8912   htab = mips_elf_hash_table (info);
8913   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8914
8915   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8916   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8917
8918   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8919      allocate relocations in shared objects.  */
8920   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8921     return TRUE;
8922
8923   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8924      will be redirected to the target symbol.  */
8925   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8926     return TRUE;
8927
8928   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8929      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8930      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8931   if (! bfd_link_relocatable (info)
8932       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8933       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8934           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8935           || bfd_link_pic (info)))
8936     {
8937       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8938
8939       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8940         {
8941           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8942              non-default visibility.  */
8943           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8944             do_copy = FALSE;
8945
8946           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8947              symbol in PIEs.  */
8948           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8949             {
8950               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8951                 return FALSE;
8952             }
8953         }
8954
8955       if (do_copy)
8956         {
8957           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8958              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8959              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8960              relocations against it.
8961
8962              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8963              and the symbol table, so the same requirement does not
8964              apply there.  */
8965           if (!htab->is_vxworks)
8966             {
8967               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8968                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8969               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8970             }
8971
8972           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8973             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8974           if (hmips->readonly_reloc)
8975             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8976                against the text segment.  */
8977             info->flags |= DF_TEXTREL;
8978         }
8979     }
8980
8981   return TRUE;
8982 }
8983
8984 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8985    regular object.  The current definition is in some section of the
8986    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8987    change the definition to something the rest of the link can
8988    understand.  */
8989
8990 bfd_boolean
8991 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8992                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8993 {
8994   bfd *dynobj;
8995   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8996   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8997   asection *s, *srel;
8998
8999   htab = mips_elf_hash_table (info);
9000   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9001
9002   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9003   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9004
9005   /* Make sure we know what is going on here.  */
9006   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9007               && (h->needs_plt
9008                   || h->u.weakdef != NULL
9009                   || (h->def_dynamic
9010                       && h->ref_regular
9011                       && !h->def_regular)));
9012
9013   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9014
9015   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9016      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9017      only do this if all references to the function are through call
9018      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9019      are much more efficient than PLT entries.
9020
9021      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9022      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9023   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9024     {
9025       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9026         return TRUE;
9027
9028       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9029          the symbol to the stub location.  This is required to make
9030          function pointers compare as equal between the normal
9031          executable and the shared library.  */
9032       if (!h->def_regular)
9033         {
9034           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9035           htab->lazy_stub_count++;
9036           return TRUE;
9037         }
9038     }
9039   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9040      functions that are only accessed through call relocations.
9041
9042      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9043      are static-only relocations against an externally-defined function.
9044      This can technically occur for shared libraries if there are
9045      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9046      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9047      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9048      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9049   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9050             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9051            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9052            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9053            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9054                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9055     {
9056       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9057       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9058
9059       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9060          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9061          for PLT offset calculations.  */
9062       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9063         {
9064           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9065           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9066
9067           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9068              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9069              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9070              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9071           if (!htab->is_vxworks
9072               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.splt, 5))
9073             return FALSE;
9074
9075           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9076              for the same reason as above.  */
9077           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->root.sgotplt,
9078                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9079             return FALSE;
9080
9081           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9082              are reserved.  */
9083           if (!htab->is_vxworks)
9084             htab->plt_got_index
9085               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9086                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9087
9088           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9089              .rela.plt.unloaded entries.  */
9090           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9091             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9092
9093           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9094           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9095             htab->plt_mips_entry_size
9096               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9097           else if (htab->is_vxworks)
9098             htab->plt_mips_entry_size
9099               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9100           else if (newabi_p)
9101             htab->plt_mips_entry_size
9102               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9103           else if (!micromips_p)
9104             {
9105               htab->plt_mips_entry_size
9106                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9107               htab->plt_comp_entry_size
9108                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9109             }
9110           else if (htab->insn32)
9111             {
9112               htab->plt_mips_entry_size
9113                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9114               htab->plt_comp_entry_size
9115                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9116             }
9117           else
9118             {
9119               htab->plt_mips_entry_size
9120                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9121               htab->plt_comp_entry_size
9122                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9123             }
9124         }
9125
9126       if (h->plt.plist == NULL)
9127         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9128       if (h->plt.plist == NULL)
9129         return FALSE;
9130
9131       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9132          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9133
9134          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9135          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9136          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9137          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9138          instruction.  */
9139       if (newabi_p
9140           || htab->is_vxworks
9141           || hmips->call_stub
9142           || hmips->call_fp_stub)
9143         {
9144           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9145           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9146         }
9147
9148       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9149          have a free choice of whether to use standard or compressed
9150          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9151          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9152          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9153          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9154       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9155         {
9156           if (micromips_p)
9157             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9158           else
9159             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9160         }
9161
9162       if (h->plt.plist->need_mips)
9163         {
9164           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9165           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9166         }
9167       if (h->plt.plist->need_comp)
9168         {
9169           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9170           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9171         }
9172
9173       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9174       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9175
9176       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9177          symbol's value to the address of the stub.  */
9178       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9179         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9180
9181       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9182       htab->root.srelplt->size += (htab->is_vxworks
9183                                    ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9184                                    : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9185
9186       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9187       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9188         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9189
9190       /* All relocations against this symbol that could have been made
9191          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9192       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9193
9194       return TRUE;
9195     }
9196
9197   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9198      processor independent code will have arranged for us to see the
9199      real definition first, and we can just use the same value.  */
9200   if (h->u.weakdef != NULL)
9201     {
9202       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9203                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9204       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9205       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9206       return TRUE;
9207     }
9208
9209   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9210      in regular objects.  */
9211   if (h->def_regular)
9212     return TRUE;
9213
9214   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9215      against this symbol into dynamic relocations.  */
9216   if (!hmips->has_static_relocs)
9217     return TRUE;
9218
9219   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9220      some that we can't convert.  */
9221   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9222     {
9223       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9224                             "dynamic symbol %s"),
9225                           h->root.root.string);
9226       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9227       return FALSE;
9228     }
9229
9230   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9231      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9232      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9233      object will contain position independent code, so all references
9234      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9235      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9236      determine the address it must put in the global offset table, so
9237      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9238      same memory location for the variable.  */
9239
9240   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9241     {
9242       s = htab->root.sdynrelro;
9243       srel = htab->root.sreldynrelro;
9244     }
9245   else
9246     {
9247       s = htab->root.sdynbss;
9248       srel = htab->root.srelbss;
9249     }
9250   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9251     {
9252       if (htab->is_vxworks)
9253         srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9254       else
9255         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9256       h->needs_copy = 1;
9257     }
9258
9259   /* All relocations against this symbol that could have been made
9260      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9261   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9262
9263   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
9264 }
9265 \f
9266 /* This function is called after all the input files have been read,
9267    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9268    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9269
9270 bfd_boolean
9271 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9272                                     struct bfd_link_info *info)
9273 {
9274   asection *sect;
9275   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9276   struct mips_htab_traverse_info hti;
9277
9278   htab = mips_elf_hash_table (info);
9279   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9280
9281   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9282   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9283   if (sect != NULL)
9284     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9285
9286   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9287   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9288   if (sect != NULL)
9289     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9290
9291   hti.info = info;
9292   hti.output_bfd = output_bfd;
9293   hti.error = FALSE;
9294   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9295                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9296   if (hti.error)
9297     return FALSE;
9298
9299   return TRUE;
9300 }
9301
9302 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9303
9304 static bfd_boolean
9305 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9306 {
9307   bfd *dynobj;
9308   asection *s;
9309   struct mips_got_info *g;
9310   bfd_size_type loadable_size = 0;
9311   bfd_size_type page_gotno;
9312   bfd *ibfd;
9313   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9314   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9315
9316   htab = mips_elf_hash_table (info);
9317   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9318
9319   s = htab->root.sgot;
9320   if (s == NULL)
9321     return TRUE;
9322
9323   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9324   g = htab->got_info;
9325
9326   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9327      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9328   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9329   if (htab->is_vxworks)
9330     htab->reserved_gotno = 3;
9331   else
9332     htab->reserved_gotno = 2;
9333   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9334   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9335
9336   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9337      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9338   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9339
9340   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9341     return FALSE;
9342
9343   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9344      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9345      required.  */
9346   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9347     {
9348       asection *subsection;
9349
9350       for (subsection = ibfd->sections;
9351            subsection;
9352            subsection = subsection->next)
9353         {
9354           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9355             continue;
9356           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9357                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9358         }
9359     }
9360
9361   if (htab->is_vxworks)
9362     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9363        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9364        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9365     page_gotno = 0;
9366   else
9367     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9368        sections.  Is 5 enough?  */
9369     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9370
9371   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9372      conservative.  */
9373   if (page_gotno > g->page_gotno)
9374     page_gotno = g->page_gotno;
9375
9376   g->local_gotno += page_gotno;
9377   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9378
9379   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9380   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9381   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9382
9383   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9384      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9385      dynamic loader.  */
9386   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9387     {
9388       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9389         return FALSE;
9390     }
9391   else
9392     {
9393       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9394          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9395       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9396         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9397           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9398       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9399
9400       /* Set up TLS entries.  */
9401       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9402       tga.info = info;
9403       tga.g = g;
9404       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9405       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9406       if (!tga.g)
9407         return FALSE;
9408       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9409                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9410
9411       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9412       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9413         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9414
9415       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9416       if (g->relocs)
9417         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9418     }
9419
9420   return TRUE;
9421 }
9422
9423 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9424
9425 static void
9426 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9427 {
9428   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9429   bfd_size_type dynsymcount;
9430
9431   htab = mips_elf_hash_table (info);
9432   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9433
9434   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9435     return;
9436
9437   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9438      section, so add a dummy entry to the end.  */
9439   htab->lazy_stub_count++;
9440
9441   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9442      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9443      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9444      be needed.  */
9445   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9446                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9447
9448   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9449      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9450      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9451      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9452      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9453   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9454     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9455                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9456                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9457   else if (htab->insn32)
9458     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9459                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9460                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9461   else
9462     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9463                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9464                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9465
9466   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9467 }
9468
9469 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9470    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9471    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9472
9473 static bfd_boolean
9474 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9475 {
9476   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9478   struct bfd_link_info *info;
9479   bfd *output_bfd;
9480
9481   info = hti->info;
9482   output_bfd = hti->output_bfd;
9483   htab = mips_elf_hash_table (info);
9484   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9485
9486   if (h->needs_lazy_stub)
9487     {
9488       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9489       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9490       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9491
9492       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9493       if (h->root.plt.plist == NULL)
9494         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9495       if (h->root.plt.plist == NULL)
9496         {
9497           hti->error = TRUE;
9498           return FALSE;
9499         }
9500       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9501       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9502       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9503       h->root.other = other;
9504       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9505     }
9506   return TRUE;
9507 }
9508
9509 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9510    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9511
9512 static bfd_boolean
9513 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9514 {
9515   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9516   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9517   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9518   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9519   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9520   struct mips_htab_traverse_info hti;
9521   struct elf_link_hash_entry *h;
9522   bfd *dynobj;
9523
9524   htab = mips_elf_hash_table (info);
9525   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9526
9527   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9528     return TRUE;
9529
9530   htab->sstubs->size = 0;
9531   hti.info = info;
9532   hti.output_bfd = output_bfd;
9533   hti.error = FALSE;
9534   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9535   if (hti.error)
9536     return FALSE;
9537   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9538   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9539               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9540
9541   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9542   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9543   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9544   if (h == NULL)
9545     return FALSE;
9546   h->root.u.def.value = isa_bit;
9547   h->other = other;
9548   h->type = STT_FUNC;
9549
9550   return TRUE;
9551 }
9552
9553 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9554    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9555    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9556    a standard MIPS PLT entry.  */
9557
9558 static bfd_boolean
9559 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9560 {
9561   struct bfd_link_info *info = data;
9562   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9563   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9564   unsigned int other;
9565   bfd_vma isa_bit;
9566   bfd_vma val;
9567
9568   htab = mips_elf_hash_table (info);
9569   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9570
9571   if (h->use_plt_entry)
9572     {
9573       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9574       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9575                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9576
9577       val = htab->plt_header_size;
9578       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9579         {
9580           isa_bit = 0;
9581           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9582           other = 0;
9583         }
9584       else
9585         {
9586           isa_bit = 1;
9587           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9588           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9589         }
9590       val += isa_bit;
9591       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9592          resolution stub; this stub will become the canonical function
9593          address.  */
9594       if (htab->is_vxworks)
9595         val += 8;
9596
9597       h->root.root.u.def.section = htab->root.splt;
9598       h->root.root.u.def.value = val;
9599       h->root.other = other;
9600     }
9601
9602   return TRUE;
9603 }
9604
9605 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9606
9607 bfd_boolean
9608 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9609                                      struct bfd_link_info *info)
9610 {
9611   bfd *dynobj;
9612   asection *s, *sreldyn;
9613   bfd_boolean reltext;
9614   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9615
9616   htab = mips_elf_hash_table (info);
9617   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9618   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9619   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9620
9621   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9622     {
9623       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9624       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9625         {
9626           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9627           BFD_ASSERT (s != NULL);
9628           s->size
9629             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9630           s->contents
9631             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9632         }
9633
9634       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9635          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9636          a standard header whenever any standard entries are present
9637          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9638          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9639          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9640
9641          Set symbol table entry values for symbols that use the
9642          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9643
9644          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9645          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9646       if (htab->root.splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9647         {
9648           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9649                                      && !htab->plt_mips_offset);
9650           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9651           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9652           struct elf_link_hash_entry *h;
9653           bfd_vma size;
9654
9655           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9656           BFD_ASSERT (htab->root.sgotplt->size == 0);
9657           BFD_ASSERT (htab->root.splt->size == 0);
9658
9659           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9660             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9661           else if (htab->is_vxworks)
9662             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9663           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9664             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9665           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9666             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9667           else if (!micromips_p)
9668             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9669           else if (htab->insn32)
9670             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9671           else
9672             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9673
9674           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9675           htab->plt_header_size = size;
9676           htab->root.splt->size = (size
9677                                    + htab->plt_mips_offset
9678                                    + htab->plt_comp_offset);
9679           htab->root.sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9680                                       * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9681
9682           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9683
9684           if (htab->root.hplt == NULL)
9685             {
9686               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->root.splt,
9687                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9688               htab->root.hplt = h;
9689               if (h == NULL)
9690                 return FALSE;
9691             }
9692
9693           h = htab->root.hplt;
9694           h->root.u.def.value = isa_bit;
9695           h->other = other;
9696           h->type = STT_FUNC;
9697         }
9698     }
9699
9700   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9701   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9702
9703   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9704
9705   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9706     return FALSE;
9707
9708   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9709
9710   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9711      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9712      memory for them.  */
9713   reltext = FALSE;
9714   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9715     {
9716       const char *name;
9717
9718       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9719          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9720       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9721
9722       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9723         continue;
9724
9725       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9726         {
9727           if (s->size != 0)
9728             {
9729               const char *outname;
9730               asection *target;
9731
9732               /* If this relocation section applies to a read only
9733                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9734                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9735                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9736                  there exists a relocation to a read only section or
9737                  not.  */
9738               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9739                                               s->output_section);
9740               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9741               if ((target != NULL
9742                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9743                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9744                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9745                 reltext = TRUE;
9746
9747               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9748                  to copy relocs into the output file.  */
9749               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9750                 s->reloc_count = 0;
9751
9752               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9753                  sort relocations, but in a different way than we do,
9754                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9755                  will move them around between input sections'
9756                  relocation's contents, so our sorting would be
9757                  broken, so don't let it run.  */
9758               info->combreloc = 0;
9759             }
9760         }
9761       else if (bfd_link_executable (info)
9762                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9763                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9764         {
9765           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9766              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9767           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9768         }
9769       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9770                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9771         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9772       else if (s == htab->root.splt)
9773         {
9774           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9775              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9776              for CPUs without load interlocking.  */
9777           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9778               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9779             s->size += 4;
9780         }
9781       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9782                && s != htab->root.sgot
9783                && s != htab->root.sgotplt
9784                && s != htab->sstubs
9785                && s != htab->root.sdynbss
9786                && s != htab->root.sdynrelro)
9787         {
9788           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9789           continue;
9790         }
9791
9792       if (s->size == 0)
9793         {
9794           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9795           continue;
9796         }
9797
9798       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9799         continue;
9800
9801       /* Allocate memory for the section contents.  */
9802       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9803       if (s->contents == NULL)
9804         {
9805           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9806           return FALSE;
9807         }
9808     }
9809
9810   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9811     {
9812       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9813          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9814          must add the entries now so that we get the correct size for
9815          the .dynamic section.  */
9816
9817       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9818          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9819          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9820          may only look at the first one they see.  */
9821       if (!bfd_link_pic (info)
9822           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9823         return FALSE;
9824
9825       if (bfd_link_executable (info)
9826           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9827         return FALSE;
9828
9829       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9830          used by the debugger.  */
9831       if (bfd_link_executable (info)
9832           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9833           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9834         return FALSE;
9835
9836       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9837         info->flags |= DF_TEXTREL;
9838
9839       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9840         {
9841           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9842             return FALSE;
9843
9844           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9845              write out an actual text relocation; we may not, because
9846              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9847              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9848           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9849         }
9850
9851       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9852         return FALSE;
9853
9854       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9855       if (htab->is_vxworks)
9856         {
9857           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9858              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9859           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9860             {
9861               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9862                 return FALSE;
9863
9864               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9865                 return FALSE;
9866
9867               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9868                 return FALSE;
9869             }
9870         }
9871       else
9872         {
9873           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9874             {
9875               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9876                 return FALSE;
9877
9878               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9879                 return FALSE;
9880
9881               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9882                 return FALSE;
9883             }
9884
9885           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9886             return FALSE;
9887
9888           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9889             return FALSE;
9890
9891           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9892             return FALSE;
9893
9894           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9895             return FALSE;
9896
9897           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9898             return FALSE;
9899
9900           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9901             return FALSE;
9902
9903           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9904             return FALSE;
9905
9906           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9907               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9908             return FALSE;
9909
9910           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9911               && (bfd_get_section_by_name
9912                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9913               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9914             return FALSE;
9915         }
9916       if (htab->root.splt->size > 0)
9917         {
9918           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9919             return FALSE;
9920
9921           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9922             return FALSE;
9923
9924           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9925             return FALSE;
9926
9927           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9928             return FALSE;
9929         }
9930       if (htab->is_vxworks
9931           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9932         return FALSE;
9933     }
9934
9935   return TRUE;
9936 }
9937 \f
9938 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9939    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9940    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9941    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9942
9943 static void
9944 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9945                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9946                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9947 {
9948   unsigned int r_type, r_symndx;
9949   Elf_Internal_Sym *sym;
9950   asection *sec;
9951
9952   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9953     {
9954       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9955       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9956           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9957           || literal_reloc_p (r_type))
9958         {
9959           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9960           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9961         }
9962
9963       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9964       sym = local_syms + r_symndx;
9965
9966       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9967       if (!bfd_link_relocatable (info))
9968         {
9969           sec = local_sections[r_symndx];
9970           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9971         }
9972
9973       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9974       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9975         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9976     }
9977 }
9978
9979 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9980    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9981    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9982    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9983    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9984    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9985    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9986    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9987    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9988    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9989    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9990
9991    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9992    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9993    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9994
9995 static void
9996 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9997                                       struct bfd_link_info *info,
9998                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9999                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10000                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10001                                       bfd_boolean rel_reloc,
10002                                       reloc_howto_type *howto,
10003                                       bfd_byte *contents)
10004 {
10005   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10006   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10007   unsigned int r_type;
10008   int i;
10009
10010   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10011     {
10012       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10013       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10014         {
10015           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10016           break;
10017         }
10018     }
10019   do
10020     {
10021        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10022                                         (*rel), count, (*relend),
10023                                         howto, i, contents);
10024     }
10025   while (0);
10026 }
10027
10028 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10029
10030 bfd_boolean
10031 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10032                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10033                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10034                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10035                                 asection **local_sections)
10036 {
10037   Elf_Internal_Rela *rel;
10038   const Elf_Internal_Rela *relend;
10039   bfd_vma addend = 0;
10040   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10041
10042   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10043   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10044     {
10045       const char *name;
10046       bfd_vma value = 0;
10047       reloc_howto_type *howto;
10048       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10049       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10050          REL relocation.  */
10051       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10052       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10053       const char *msg;
10054       unsigned long r_symndx;
10055       asection *sec;
10056       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10057       struct elf_link_hash_entry *h;
10058       bfd_boolean rel_reloc;
10059
10060       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10061                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10062                                                  relocs, rel));
10063       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10064       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10065
10066       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10067       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10068       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10069         {
10070           sec = local_sections[r_symndx];
10071           h = NULL;
10072         }
10073       else
10074         {
10075           unsigned long extsymoff;
10076
10077           extsymoff = 0;
10078           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10079             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10080           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10081           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10082                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10083             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10084
10085           sec = NULL;
10086           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10087               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10088             sec = h->root.u.def.section;
10089         }
10090
10091       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10092         {
10093           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10094                                                 input_section, &rel, &relend,
10095                                                 rel_reloc, howto, contents);
10096           continue;
10097         }
10098
10099       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10100         {
10101           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10102              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10103              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10104              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10105              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10106              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10107           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10108
10109           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10110              of the reloc.  */
10111           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10112             rel->r_offset += 4;
10113         }
10114
10115       if (!use_saved_addend_p)
10116         {
10117           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10118              we must pull the addend out of the field that will be
10119              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10120              RELA relocation.  */
10121           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10122                                          relocs, rel))
10123             {
10124               rela_relocation_p = FALSE;
10125               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10126                                                  howto, contents);
10127               if (hi16_reloc_p (r_type)
10128                   || (got16_reloc_p (r_type)
10129                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10130                                                       local_sections)))
10131                 {
10132                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10133                                                      contents, &addend))
10134                     {
10135                       if (h)
10136                         name = h->root.root.string;
10137                       else
10138                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10139                                                  local_syms + r_symndx,
10140                                                  sec);
10141                       _bfd_error_handler
10142                         /* xgettext:c-format */
10143                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s'"
10144                            " for %s at %#Lx in section `%A'"),
10145                          input_bfd, name,
10146                          howto->name, rel->r_offset, input_section);
10147                     }
10148                 }
10149               else
10150                 addend <<= howto->rightshift;
10151             }
10152           else
10153             addend = rel->r_addend;
10154           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10155                                   local_syms, local_sections, rel);
10156         }
10157
10158       if (bfd_link_relocatable (info))
10159         {
10160           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10161               && bfd_big_endian (input_bfd))
10162             rel->r_offset -= 4;
10163
10164           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10165             {
10166               addend += rel->r_addend;
10167               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10168                 addend = mips_elf_high (addend);
10169               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10170                 addend = mips_elf_higher (addend);
10171               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10172                 addend = mips_elf_highest (addend);
10173               else
10174                 addend >>= howto->rightshift;
10175
10176               /* We use the source mask, rather than the destination
10177                  mask because the place to which we are writing will be
10178                  source of the addend in the final link.  */
10179               addend &= howto->src_mask;
10180
10181               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10182                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10183                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10184                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10185                    but for endianness.  */
10186                 {
10187                   bfd_vma sign_bits;
10188                   bfd_vma low_bits;
10189                   bfd_vma high_bits;
10190
10191                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10192 #ifdef BFD64
10193                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10194 #else
10195                     sign_bits = -1;
10196 #endif
10197                   else
10198                     sign_bits = 0;
10199
10200                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10201                      do two separate stores.  */
10202                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10203                     {
10204                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10205                          first.  */
10206                       low_bits = sign_bits;
10207                       high_bits = addend;
10208                     }
10209                   else
10210                     {
10211                       low_bits = addend;
10212                       high_bits = sign_bits;
10213                     }
10214                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10215                               contents + rel->r_offset);
10216                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10217                               contents + rel->r_offset + 4);
10218                   continue;
10219                 }
10220
10221               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10222                                                  input_bfd, input_section,
10223                                                  contents, FALSE))
10224                 return FALSE;
10225             }
10226
10227           /* Go on to the next relocation.  */
10228           continue;
10229         }
10230
10231       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10232          relocations for the same offset.  In that case we are
10233          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10234          for the next.  */
10235       if (rel + 1 < relend
10236           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10237           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10238         use_saved_addend_p = TRUE;
10239       else
10240         use_saved_addend_p = FALSE;
10241
10242       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10243       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10244                                              input_section, info, rel,
10245                                              addend, howto, local_syms,
10246                                              local_sections, &value,
10247                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10248                                              use_saved_addend_p))
10249         {
10250         case bfd_reloc_continue:
10251           /* There's nothing to do.  */
10252           continue;
10253
10254         case bfd_reloc_undefined:
10255           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10256              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10257              trying to perform the relocation at this point, so we
10258              just skip ahead to the next relocation.  */
10259           continue;
10260
10261         case bfd_reloc_notsupported:
10262           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10263           info->callbacks->warning
10264             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10265           return FALSE;
10266
10267         case bfd_reloc_overflow:
10268           if (use_saved_addend_p)
10269             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10270                a given location.  */
10271             ;
10272           else
10273             {
10274               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10275
10276               htab = mips_elf_hash_table (info);
10277               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10278               BFD_ASSERT (name != NULL);
10279               if (!htab->small_data_overflow_reported
10280                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10281                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10282                 {
10283                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10284                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10285
10286                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10287                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10288                 }
10289               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10290                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10291                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10292             }
10293           break;
10294
10295         case bfd_reloc_ok:
10296           break;
10297
10298         case bfd_reloc_outofrange:
10299           msg = NULL;
10300           if (jal_reloc_p (howto->type))
10301             msg = (cross_mode_jump_p
10302                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10303                        "for a non-word-aligned address")
10304                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10305                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10306                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10307           else if (b_reloc_p (howto->type))
10308             msg = (cross_mode_jump_p
10309                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10310                        "for a non-word-aligned address")
10311                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10312           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10313             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10314           if (msg)
10315             {
10316               info->callbacks->einfo
10317                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10318               break;
10319             }
10320           /* Fall through.  */
10321
10322         default:
10323           abort ();
10324           break;
10325         }
10326
10327       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10328          until we reach the last one.  */
10329       if (use_saved_addend_p)
10330         {
10331           addend = value;
10332           continue;
10333         }
10334
10335       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10336         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10337            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10338            that calculated the right value.  Now, however, we
10339            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10340            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10341            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10342            only a 32-bit VMA.  */
10343         {
10344           bfd_vma sign_bits;
10345           bfd_vma low_bits;
10346           bfd_vma high_bits;
10347
10348           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10349 #ifdef BFD64
10350             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10351 #else
10352             sign_bits = -1;
10353 #endif
10354           else
10355             sign_bits = 0;
10356
10357           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10358              do two separate stores.  */
10359           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10360             {
10361               /* Undo what we did above.  */
10362               rel->r_offset -= 4;
10363               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10364                  first.  */
10365               low_bits = sign_bits;
10366               high_bits = value;
10367             }
10368           else
10369             {
10370               low_bits = value;
10371               high_bits = sign_bits;
10372             }
10373           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10374                       contents + rel->r_offset);
10375           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10376                       contents + rel->r_offset + 4);
10377           continue;
10378         }
10379
10380       /* Actually perform the relocation.  */
10381       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10382                                          input_bfd, input_section,
10383                                          contents, cross_mode_jump_p))
10384         return FALSE;
10385     }
10386
10387   return TRUE;
10388 }
10389 \f
10390 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10391    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10392
10393 static int
10394 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10395 {
10396   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10397   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10398   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10399   asection *s;
10400   bfd_byte *loc;
10401   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10402
10403   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10404   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10405   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10406   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10407
10408   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10409   s = stub->stub_section;
10410   loc = s->contents;
10411   if (loc == NULL)
10412     {
10413       loc = bfd_malloc (s->size);
10414       if (loc == NULL)
10415         {
10416           hti->error = TRUE;
10417           return FALSE;
10418         }
10419       s->contents = loc;
10420     }
10421
10422   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10423   offset = stub->offset;
10424
10425   /* Work out the target address.  */
10426   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10427   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10428
10429   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10430   target_low = (target & 0xffff);
10431
10432   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10433     {
10434       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10435          of the section and write the two instructions at the end.  */
10436       memset (loc, 0, offset);
10437       loc += offset;
10438       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10439         {
10440           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10441                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10442                                 loc);
10443           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10444                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10445                                 loc + 4);
10446         }
10447       else
10448         {
10449           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10450           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10451         }
10452     }
10453   else
10454     {
10455       /* This is trampoline.  */
10456       loc += offset;
10457       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10458         {
10459           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10460                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10461           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10462                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10463           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10464                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10465           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10466         }
10467       else
10468         {
10469           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10470           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10471           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10472           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10473         }
10474     }
10475   return TRUE;
10476 }
10477
10478 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10479    adjust it appropriately now.  */
10480
10481 static void
10482 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10483                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10484 {
10485   /* The linker script takes care of providing names and values for
10486      these, but we must place them into the right sections.  */
10487   static const char* const text_section_symbols[] = {
10488     "_ftext",
10489     "_etext",
10490     "__dso_displacement",
10491     "__elf_header",
10492     "__program_header_table",
10493     NULL
10494   };
10495
10496   static const char* const data_section_symbols[] = {
10497     "_fdata",
10498     "_edata",
10499     "_end",
10500     "_fbss",
10501     NULL
10502   };
10503
10504   const char* const *p;
10505   int i;
10506
10507   for (i = 0; i < 2; ++i)
10508     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10509          *p;
10510          ++p)
10511       if (strcmp (*p, name) == 0)
10512         {
10513           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10514              IRIX6 linker.  */
10515           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10516           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10517
10518           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10519           if (i == 0)
10520             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10521           else
10522             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10523
10524           break;
10525         }
10526 }
10527
10528 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10529    dynamic sections here.  */
10530
10531 bfd_boolean
10532 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10533                                      struct bfd_link_info *info,
10534                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10535                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10536 {
10537   bfd *dynobj;
10538   asection *sgot;
10539   struct mips_got_info *g, *gg;
10540   const char *name;
10541   int idx;
10542   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10543   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10544
10545   htab = mips_elf_hash_table (info);
10546   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10547   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10548   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10549
10550   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10551
10552   if (h->plt.plist != NULL
10553       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10554           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10555     {
10556       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10557       bfd_byte *loc;
10558       bfd_vma header_address, got_address;
10559       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10560       bfd_vma got_index;
10561       bfd_vma isa_bit;
10562
10563       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10564
10565       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10566       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10567       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
10568       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10569       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10570
10571       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10572       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10573       header_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10574                         + htab->root.splt->output_offset + isa_bit);
10575
10576       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10577       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
10578                      + htab->root.sgotplt->output_offset
10579                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10580
10581       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10582       got_address_low = got_address & 0xffff;
10583
10584       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10585       loc = (htab->root.sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10586       if (ABI_64_P (output_bfd))
10587         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10588       else
10589         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10590
10591       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10592          does not matter, we just have to pick one).  */
10593       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10594         {
10595           const bfd_vma *plt_entry;
10596           bfd_vma plt_offset;
10597
10598           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10599
10600           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10601
10602           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10603           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10604
10605           /* Pick the load opcode.  */
10606           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10607
10608           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10609
10610           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10611             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10612           else
10613             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10614           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10615           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10616                       loc + 4);
10617
10618           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10619             {
10620               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10621               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10622             }
10623           else
10624             {
10625               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10626               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10627                           loc + 12);
10628             }
10629         }
10630
10631       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10632       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10633         {
10634           bfd_vma plt_offset;
10635
10636           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10637                         + h->plt.plist->comp_offset);
10638
10639           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
10640
10641           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10642           loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
10643
10644           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10645           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10646             {
10647               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10648
10649               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10650               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10651               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10652               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10653               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10654               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10655               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10656             }
10657           else if (htab->insn32)
10658             {
10659               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10660
10661               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10662               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10663               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10664               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10665               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10666               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10667               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10668               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10669             }
10670           else
10671             {
10672               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10673               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10674               bfd_vma loc_address;
10675
10676               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10677
10678               loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
10679                              + htab->root.splt->output_offset + plt_offset);
10680               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10681
10682               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10683               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10684                 {
10685                   _bfd_error_handler
10686                     /* xgettext:c-format */
10687                     (_("%B: `%A' offset of %Ld from `%A' "
10688                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10689                      output_bfd,
10690                      htab->root.sgotplt->output_section,
10691                      gotpc_offset,
10692                      htab->root.splt->output_section);
10693                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10694                   return FALSE;
10695                 }
10696               bfd_put_16 (output_bfd,
10697                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10698               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10699               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10700               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10701               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10702               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10703             }
10704         }
10705
10706       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10707       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->root.srelplt,
10708                                           got_index - 2, h->dynindx,
10709                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10710
10711       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10712          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10713          flag and leave the value if there are any relocations in the
10714          binary where pointer equality matters.  */
10715       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10716       if (h->pointer_equality_needed)
10717         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10718       else
10719         {
10720           sym->st_value = 0;
10721           sym->st_other = 0;
10722         }
10723     }
10724
10725   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10726     {
10727       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10728       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10729       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10730       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10731       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10732       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10733       bfd_vma stub_big_size;
10734
10735       if (!micromips_p)
10736         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10737       else if (htab->insn32)
10738         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10739       else
10740         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10741
10742       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10743
10744       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10745
10746       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10747
10748       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10749          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10750          index value.  */
10751       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10752         return FALSE;
10753
10754       /* Fill the stub.  */
10755       if (micromips_p)
10756         {
10757           idx = 0;
10758           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10759                                 stub + idx);
10760           idx += 4;
10761           if (htab->insn32)
10762             {
10763               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10764                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10765               idx += 4;
10766             }
10767           else
10768             {
10769               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10770               idx += 2;
10771             }
10772           if (stub_size == stub_big_size)
10773             {
10774               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10775
10776               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10777                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10778                                     stub + idx);
10779               idx += 4;
10780             }
10781           if (htab->insn32)
10782             {
10783               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10784                                     stub + idx);
10785               idx += 4;
10786             }
10787           else
10788             {
10789               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10790               idx += 2;
10791             }
10792
10793           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10794              problem, then use legacy code in the stub.  */
10795           if (stub_size == stub_big_size)
10796             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10797                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10798                                   stub + idx);
10799           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10800             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10801                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10802                                   stub + idx);
10803           else
10804             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10805                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10806                                                         h->dynindx),
10807                                   stub + idx);
10808         }
10809       else
10810         {
10811           idx = 0;
10812           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10813           idx += 4;
10814           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10815           idx += 4;
10816           if (stub_size == stub_big_size)
10817             {
10818               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10819                           stub + idx);
10820               idx += 4;
10821             }
10822           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10823           idx += 4;
10824
10825           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10826              problem, then use legacy code in the stub.  */
10827           if (stub_size == stub_big_size)
10828             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10829                         stub + idx);
10830           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10831             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10832                         stub + idx);
10833           else
10834             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10835                         stub + idx);
10836         }
10837
10838       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10839       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10840               stub, stub_size);
10841
10842       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10843          only for the referenced symbol.  */
10844       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10845
10846       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10847          to reset the global offset table entry for this external
10848          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10849       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10850                        + htab->sstubs->output_offset
10851                        + h->plt.plist->stub_offset
10852                        + isa_bit);
10853       sym->st_other = other;
10854     }
10855
10856   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10857      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10858      conventions.  */
10859   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10860     {
10861       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10862       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10863                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10864       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10865       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10866     }
10867
10868   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10869               || h->forced_local);
10870
10871   sgot = htab->root.sgot;
10872   g = htab->got_info;
10873   BFD_ASSERT (g != NULL);
10874
10875   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10876      the symbols that need them.  */
10877   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10878     {
10879       bfd_vma offset;
10880       bfd_vma value;
10881
10882       value = sym->st_value;
10883       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10884       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10885     }
10886
10887   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10888     {
10889       struct mips_got_entry e, *p;
10890       bfd_vma entry;
10891       bfd_vma offset;
10892
10893       gg = g;
10894
10895       e.abfd = output_bfd;
10896       e.symndx = -1;
10897       e.d.h = hmips;
10898       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10899
10900       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10901         {
10902           if (g->got_entries
10903               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10904                                                            &e)))
10905             {
10906               offset = p->gotidx;
10907               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->root.sgot->size);
10908               if (bfd_link_pic (info)
10909                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10910                       && p->d.h != NULL
10911                       && p->d.h->root.def_dynamic
10912                       && !p->d.h->root.def_regular))
10913                 {
10914                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10915                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10916                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10917                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10918                      appropriate addend.  */
10919                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10920
10921                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10922                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10923                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10924                   else
10925                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10926                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10927
10928                   entry = 0;
10929                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10930                          (output_bfd, info, rel,
10931                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10932                     return FALSE;
10933                 }
10934               else
10935                 entry = sym->st_value;
10936               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10937             }
10938         }
10939     }
10940
10941   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10942   name = h->root.root.string;
10943   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10944       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10945     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10946   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10947            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10948     {
10949       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10950       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10951       sym->st_value = 1;
10952     }
10953   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10954     {
10955       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10956       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10957       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10958     }
10959   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10960     {
10961       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10962           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10963         {
10964           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10965           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10966           sym->st_value = 0;
10967           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10968         }
10969       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10970         {
10971           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10972           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10973           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10974           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10975         }
10976       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10977         {
10978           if (h->type == STT_FUNC)
10979             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10980           else if (h->type == STT_OBJECT)
10981             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10982         }
10983     }
10984
10985   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10986   if (h->needs_copy)
10987     {
10988       asection *s;
10989       bfd_vma symval;
10990
10991       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10992       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10993
10994       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10995       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10996                 + h->root.u.def.section->output_offset
10997                 + h->root.u.def.value);
10998       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10999                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11000     }
11001
11002   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11003   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11004     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11005
11006   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11007      to treat compressed symbols like any other.  */
11008   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11009     {
11010       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11011       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11012     }
11013   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11014     {
11015       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11016       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11017     }
11018
11019   return TRUE;
11020 }
11021
11022 /* Likewise, for VxWorks.  */
11023
11024 bfd_boolean
11025 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11026                                          struct bfd_link_info *info,
11027                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11028                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11029 {
11030   bfd *dynobj;
11031   asection *sgot;
11032   struct mips_got_info *g;
11033   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11034   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11035
11036   htab = mips_elf_hash_table (info);
11037   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11038   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11039   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11040
11041   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11042     {
11043       bfd_byte *loc;
11044       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11045       Elf_Internal_Rela rel;
11046       static const bfd_vma *plt_entry;
11047       bfd_vma gotplt_index;
11048       bfd_vma plt_offset;
11049
11050       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11051       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11052
11053       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11054       BFD_ASSERT (htab->root.splt != NULL);
11055       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11056       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->root.splt->size);
11057
11058       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11059       plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11060                      + htab->root.splt->output_offset
11061                      + plt_offset);
11062
11063       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11064       got_address = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11065                      + htab->root.sgotplt->output_offset
11066                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11067
11068       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11069          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11070       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11071
11072       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11073          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11074       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11075
11076       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11077       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11078                   (htab->root.sgotplt->contents
11079                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11080
11081       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11082       loc = htab->root.splt->contents + plt_offset;
11083
11084       if (bfd_link_pic (info))
11085         {
11086           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11087           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11088           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11089         }
11090       else
11091         {
11092           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11093
11094           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11095           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11096           got_address_low = got_address & 0xffff;
11097
11098           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11099           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11100           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11101           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11102           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11103           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11104           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11105           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11106
11107           loc = (htab->srelplt2->contents
11108                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11109
11110           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11111           rel.r_offset = got_address;
11112           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11113           rel.r_addend = plt_offset;
11114           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11115
11116           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11117           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11118           rel.r_offset = plt_address + 8;
11119           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11120           rel.r_addend = got_offset;
11121           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11122
11123           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11124           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11125           rel.r_offset += 4;
11126           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11127           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11128         }
11129
11130       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11131       loc = (htab->root.srelplt->contents
11132              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11133       rel.r_offset = got_address;
11134       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11135       rel.r_addend = 0;
11136       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11137
11138       if (!h->def_regular)
11139         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11140     }
11141
11142   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11143
11144   sgot = htab->root.sgot;
11145   g = htab->got_info;
11146   BFD_ASSERT (g != NULL);
11147
11148   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11149   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11150     {
11151       bfd_vma offset;
11152       Elf_Internal_Rela outrel;
11153       bfd_byte *loc;
11154       asection *s;
11155
11156       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11157       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11158       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11159
11160       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11161       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11162       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11163       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11164                          + sgot->output_offset
11165                          + offset);
11166       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11167       outrel.r_addend = 0;
11168       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11169     }
11170
11171   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11172   if (h->needs_copy)
11173     {
11174       Elf_Internal_Rela rel;
11175       asection *srel;
11176       bfd_byte *loc;
11177
11178       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11179
11180       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11181                       + h->root.u.def.section->output_offset
11182                       + h->root.u.def.value);
11183       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11184       rel.r_addend = 0;
11185       if (h->root.u.def.section == htab->root.sdynrelro)
11186         srel = htab->root.sreldynrelro;
11187       else
11188         srel = htab->root.srelbss;
11189       loc = srel->contents + srel->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
11190       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11191       ++srel->reloc_count;
11192     }
11193
11194   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11195   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11196     sym->st_value &= ~1;
11197
11198   return TRUE;
11199 }
11200
11201 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11202
11203 static bfd_boolean
11204 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11205 {
11206   bfd_byte *loc;
11207   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11208   static const bfd_vma *plt_entry;
11209   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11210
11211   htab = mips_elf_hash_table (info);
11212   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11213
11214   if (ABI_64_P (output_bfd))
11215     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11216   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11217     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11218   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11219     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11220   else if (htab->insn32)
11221     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11222   else
11223     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11224
11225   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11226   gotplt_value = (htab->root.sgotplt->output_section->vma
11227                   + htab->root.sgotplt->output_offset);
11228   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11229   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11230
11231   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11232      not be loaded in two instructions.  */
11233   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11234               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11235
11236   /* Install the PLT header.  */
11237   loc = htab->root.splt->contents;
11238   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11239     {
11240       bfd_vma gotpc_offset;
11241       bfd_vma loc_address;
11242       size_t i;
11243
11244       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11245
11246       loc_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11247                      + htab->root.splt->output_offset);
11248       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11249
11250       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11251       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11252         {
11253           _bfd_error_handler
11254             /* xgettext:c-format */
11255             (_("%B: `%A' offset of %Ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11256              output_bfd,
11257              htab->root.sgotplt->output_section,
11258              gotpc_offset,
11259              htab->root.splt->output_section);
11260           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11261           return FALSE;
11262         }
11263       bfd_put_16 (output_bfd,
11264                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11265       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11266       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11267         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11268     }
11269   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11270     {
11271       size_t i;
11272
11273       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11274       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11275       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11276       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11277       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11278       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11279       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11280         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11281     }
11282   else
11283     {
11284       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11285       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11286       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11287       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11288       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11289       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11290       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11291       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11292     }
11293
11294   return TRUE;
11295 }
11296
11297 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11298    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11299
11300 static void
11301 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11302 {
11303   Elf_Internal_Rela rela;
11304   bfd_byte *loc;
11305   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11306   static const bfd_vma *plt_entry;
11307   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11308
11309   htab = mips_elf_hash_table (info);
11310   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11311
11312   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11313
11314   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11315   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11316                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11317                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11318
11319   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11320   got_value_low = got_value & 0xffff;
11321
11322   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11323   plt_address = (htab->root.splt->output_section->vma
11324                  + htab->root.splt->output_offset);
11325
11326   /* Install the PLT header.  */
11327   loc = htab->root.splt->contents;
11328   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11329   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11330   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11331   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11332   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11333   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11334
11335   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11336   loc = htab->srelplt2->contents;
11337   rela.r_offset = plt_address;
11338   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11339   rela.r_addend = 0;
11340   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11341   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11342
11343   /* Output the relocation for the following addiu of
11344      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11345   rela.r_offset += 4;
11346   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11347   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11348   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11349
11350   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11351      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11352      in which symbols were output.  */
11353   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11354     {
11355       Elf_Internal_Rela rel;
11356
11357       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11358       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11359       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11360       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11361
11362       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11363       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11364       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11365       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11366
11367       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11368       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11369       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11370       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11371     }
11372 }
11373
11374 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11375
11376 static void
11377 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11378 {
11379   unsigned int i;
11380   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11381
11382   htab = mips_elf_hash_table (info);
11383   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11384
11385   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11386   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11387     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11388                 htab->root.splt->contents + i * 4);
11389 }
11390
11391 /* Finish up the dynamic sections.  */
11392
11393 bfd_boolean
11394 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11395                                        struct bfd_link_info *info)
11396 {
11397   bfd *dynobj;
11398   asection *sdyn;
11399   asection *sgot;
11400   struct mips_got_info *gg, *g;
11401   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11402
11403   htab = mips_elf_hash_table (info);
11404   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11405
11406   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11407
11408   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11409
11410   sgot = htab->root.sgot;
11411   gg = htab->got_info;
11412
11413   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11414     {
11415       bfd_byte *b;
11416       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11417
11418       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11419       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11420
11421       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11422       BFD_ASSERT (g != NULL);
11423
11424       for (b = sdyn->contents;
11425            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11426            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11427         {
11428           Elf_Internal_Dyn dyn;
11429           const char *name;
11430           size_t elemsize;
11431           asection *s;
11432           bfd_boolean swap_out_p;
11433
11434           /* Read in the current dynamic entry.  */
11435           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11436
11437           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11438           swap_out_p = TRUE;
11439
11440           switch (dyn.d_tag)
11441             {
11442             case DT_RELENT:
11443               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11444               break;
11445
11446             case DT_RELAENT:
11447               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11448               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11449               break;
11450
11451             case DT_STRSZ:
11452               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11453               dyn.d_un.d_val =
11454                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11455               break;
11456
11457             case DT_PLTGOT:
11458               s = htab->root.sgot;
11459               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11460               break;
11461
11462             case DT_MIPS_PLTGOT:
11463               s = htab->root.sgotplt;
11464               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11465               break;
11466
11467             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11468               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11469               break;
11470
11471             case DT_MIPS_FLAGS:
11472               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11473               break;
11474
11475             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11476               {
11477                 time_t t;
11478                 time (&t);
11479                 dyn.d_un.d_val = t;
11480               }
11481               break;
11482
11483             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11484               /* XXX FIXME: */
11485               swap_out_p = FALSE;
11486               break;
11487
11488             case DT_MIPS_IVERSION:
11489               /* XXX FIXME: */
11490               swap_out_p = FALSE;
11491               break;
11492
11493             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11494               s = output_bfd->sections;
11495               BFD_ASSERT (s != NULL);
11496               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11497               break;
11498
11499             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11500               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11501               break;
11502
11503             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11504               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11505                  entry of the first external symbol that is not
11506                  referenced within the same object.  */
11507               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11508               break;
11509
11510             case DT_MIPS_GOTSYM:
11511               if (htab->global_gotsym)
11512                 {
11513                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11514                   break;
11515                 }
11516               /* In case if we don't have global got symbols we default
11517                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11518                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11519               /* Fall through.  */
11520
11521             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11522               name = ".dynsym";
11523               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11524               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11525
11526               if (s != NULL)
11527                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11528               else
11529                 dyn.d_un.d_val = 0;
11530               break;
11531
11532             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11533               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11534               break;
11535
11536             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11537               {
11538                 struct elf_link_hash_entry *h;
11539                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11540                 if (!h)
11541                   {
11542                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11543                     swap_out_p = FALSE;
11544                     break;
11545                   }
11546                 s = h->root.u.def.section;
11547
11548                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11549                    debug pointer.  */
11550                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11551                                   + h->root.u.def.value);
11552               }
11553               break;
11554
11555             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11556               {
11557                 struct elf_link_hash_entry *h;
11558                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11559                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11560                 if (!h)
11561                   {
11562                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11563                     swap_out_p = FALSE;
11564                     break;
11565                   }
11566                 s = h->root.u.def.section;
11567
11568                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11569                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11570                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11571                            + (b - sdyn->contents));
11572                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11573                             + h->root.u.def.value);
11574                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11575               }
11576               break;
11577
11578             case DT_MIPS_OPTIONS:
11579               s = (bfd_get_section_by_name
11580                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11581               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11582               break;
11583
11584             case DT_PLTREL:
11585               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11586               if (htab->is_vxworks)
11587                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11588               else
11589                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11590               break;
11591
11592             case DT_PLTRELSZ:
11593               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11594               dyn.d_un.d_val = htab->root.srelplt->size;
11595               break;
11596
11597             case DT_JMPREL:
11598               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11599               dyn.d_un.d_ptr = (htab->root.srelplt->output_section->vma
11600                                 + htab->root.srelplt->output_offset);
11601               break;
11602
11603             case DT_TEXTREL:
11604               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11605                  the dynamic tag.  */
11606               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11607                 {
11608                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11609                   swap_out_p = FALSE;
11610                 }
11611               break;
11612
11613             case DT_FLAGS:
11614               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11615                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11616               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11617                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11618               else
11619                 swap_out_p = FALSE;
11620               break;
11621
11622             default:
11623               swap_out_p = FALSE;
11624               if (htab->is_vxworks
11625                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11626                 swap_out_p = TRUE;
11627               break;
11628             }
11629
11630           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11631             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11632               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11633
11634           if (dyn_to_skip)
11635             {
11636               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11637               dyn_to_skip = 0;
11638             }
11639         }
11640
11641       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11642       if (dyn_skipped > 0)
11643         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11644     }
11645
11646   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11647       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11648     {
11649       if (htab->is_vxworks)
11650         {
11651           /* The first entry of the global offset table points to the
11652              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11653              loader and contains the shared library identifier.
11654              The third is also initialized by the loader and points
11655              to the lazy resolution stub.  */
11656           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11657                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11658                              sgot->contents);
11659           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11660                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11661           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11662                              sgot->contents
11663                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11664         }
11665       else
11666         {
11667           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11668              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11669              This isn't the case of IRIX rld.  */
11670           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11671           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11672                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11673         }
11674
11675       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11676          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11677     }
11678
11679   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11680   if (gg != NULL && gg->next)
11681     {
11682       Elf_Internal_Rela rel[3];
11683       bfd_vma addend = 0;
11684
11685       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11686       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11687
11688       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11689         {
11690           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11691             + g->next->tls_gotno;
11692
11693           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11694                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11695           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11696                              sgot->contents
11697                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11698
11699           if (! bfd_link_pic (info))
11700             continue;
11701
11702           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11703             {
11704               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11705                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11706                 continue;
11707
11708               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11709                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11710               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11711                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11712                      bfd_abs_section_ptr,
11713                      0, &addend, sgot)))
11714                 return FALSE;
11715               BFD_ASSERT (addend == 0);
11716             }
11717         }
11718     }
11719
11720   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11721      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11722      here.  */
11723
11724   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11725     {
11726       bfd_byte *b;
11727       bfd_boolean swap_out_p;
11728
11729       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11730
11731       for (b = sdyn->contents;
11732            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11733            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11734         {
11735           Elf_Internal_Dyn dyn;
11736           asection *s;
11737
11738           /* Read in the current dynamic entry.  */
11739           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11740
11741           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11742           swap_out_p = TRUE;
11743
11744           switch (dyn.d_tag)
11745             {
11746             case DT_RELSZ:
11747               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11748                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11749                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11750                  are trailing null entries.  */
11751               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11752               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11753                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11754                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11755                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11756               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11757                  can reasonably expect the values to the same.  */
11758               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11759                 = dyn.d_un.d_val;
11760               break;
11761
11762             default:
11763               swap_out_p = FALSE;
11764               break;
11765             }
11766
11767           if (swap_out_p)
11768             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11769               (dynobj, &dyn, b);
11770         }
11771     }
11772
11773   {
11774     asection *s;
11775     Elf32_compact_rel cpt;
11776
11777     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11778       {
11779         /* Write .compact_rel section out.  */
11780         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11781         if (s != NULL)
11782           {
11783             cpt.id1 = 1;
11784             cpt.num = s->reloc_count;
11785             cpt.id2 = 2;
11786             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11787                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11788             cpt.reserved0 = 0;
11789             cpt.reserved1 = 0;
11790             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11791                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11792                                              s->contents));
11793
11794             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11795             if (htab->sstubs != NULL)
11796               {
11797                 file_ptr dummy_offset;
11798
11799                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11800                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11801                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11802                         htab->function_stub_size);
11803               }
11804           }
11805       }
11806
11807     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11808        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11809        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11810        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11811     if (!htab->is_vxworks)
11812       {
11813         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11814         if (s != NULL
11815             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11816           {
11817             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11818
11819             if (ABI_64_P (output_bfd))
11820               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11821                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11822                      sort_dynamic_relocs_64);
11823             else
11824               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11825                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11826                      sort_dynamic_relocs);
11827           }
11828       }
11829   }
11830
11831   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
11832     {
11833       if (htab->is_vxworks)
11834         {
11835           if (bfd_link_pic (info))
11836             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11837           else
11838             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11839         }
11840       else
11841         {
11842           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11843           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11844             return FALSE;
11845         }
11846     }
11847   return TRUE;
11848 }
11849
11850
11851 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11852
11853 static void
11854 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11855 {
11856   flagword val;
11857
11858   switch (bfd_get_mach (abfd))
11859     {
11860     default:
11861     case bfd_mach_mips3000:
11862       val = E_MIPS_ARCH_1;
11863       break;
11864
11865     case bfd_mach_mips3900:
11866       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11867       break;
11868
11869     case bfd_mach_mips6000:
11870       val = E_MIPS_ARCH_2;
11871       break;
11872
11873     case bfd_mach_mips4010:
11874       val = E_MIPS_ARCH_2 | E_MIPS_MACH_4010;
11875       break;
11876
11877     case bfd_mach_mips4000:
11878     case bfd_mach_mips4300:
11879     case bfd_mach_mips4400:
11880     case bfd_mach_mips4600:
11881       val = E_MIPS_ARCH_3;
11882       break;
11883
11884     case bfd_mach_mips4100:
11885       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11886       break;
11887
11888     case bfd_mach_mips4111:
11889       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11890       break;
11891
11892     case bfd_mach_mips4120:
11893       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11894       break;
11895
11896     case bfd_mach_mips4650:
11897       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11898       break;
11899
11900     case bfd_mach_mips5400:
11901       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11902       break;
11903
11904     case bfd_mach_mips5500:
11905       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11906       break;
11907
11908     case bfd_mach_mips5900:
11909       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11910       break;
11911
11912     case bfd_mach_mips9000:
11913       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11914       break;
11915
11916     case bfd_mach_mips5000:
11917     case bfd_mach_mips7000:
11918     case bfd_mach_mips8000:
11919     case bfd_mach_mips10000:
11920     case bfd_mach_mips12000:
11921     case bfd_mach_mips14000:
11922     case bfd_mach_mips16000:
11923       val = E_MIPS_ARCH_4;
11924       break;
11925
11926     case bfd_mach_mips5:
11927       val = E_MIPS_ARCH_5;
11928       break;
11929
11930     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11931       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11932       break;
11933
11934     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11935       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11936       break;
11937
11938     case bfd_mach_mips_sb1:
11939       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11940       break;
11941
11942     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11943       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11944       break;
11945
11946     case bfd_mach_mips_octeon:
11947     case bfd_mach_mips_octeonp:
11948       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11949       break;
11950
11951     case bfd_mach_mips_octeon3:
11952       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11953       break;
11954
11955     case bfd_mach_mips_xlr:
11956       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11957       break;
11958
11959     case bfd_mach_mips_octeon2:
11960       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11961       break;
11962
11963     case bfd_mach_mipsisa32:
11964       val = E_MIPS_ARCH_32;
11965       break;
11966
11967     case bfd_mach_mipsisa64:
11968       val = E_MIPS_ARCH_64;
11969       break;
11970
11971     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11972     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11973     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11974       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11975       break;
11976
11977     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
11978       val = E_MIPS_ARCH_32R2 | E_MIPS_MACH_IAMR2;
11979       break;
11980
11981     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11982     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11983     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11984       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11985       break;
11986
11987     case bfd_mach_mipsisa32r6:
11988       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
11989       break;
11990
11991     case bfd_mach_mipsisa64r6:
11992       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
11993       break;
11994     }
11995   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11996   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11997
11998 }
11999
12000
12001 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12002    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12003    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12004    relocs to be sorted.  */
12005
12006 bfd_boolean
12007 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12008 {
12009   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12010 }
12011
12012
12013 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12014    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12015    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12016
12017 void
12018 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12019                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12020 {
12021   unsigned int i;
12022   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12023   const char *name;
12024   asection *sec;
12025
12026   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12027      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12028      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12029   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12030     mips_set_isa_flags (abfd);
12031
12032   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12033      info for each special section.  */
12034   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12035        i < elf_numsections (abfd);
12036        i++, hdrpp++)
12037     {
12038       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12039         {
12040         case SHT_MIPS_MSYM:
12041         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12042           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12043           if (sec != NULL)
12044             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12045           break;
12046
12047         case SHT_MIPS_GPTAB:
12048           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12049           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12050           BFD_ASSERT (name != NULL
12051                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12052           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12053           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12054           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12055           break;
12056
12057         case SHT_MIPS_CONTENT:
12058           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12059           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12060           BFD_ASSERT (name != NULL
12061                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12062           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12063                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12064           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12065           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12066           break;
12067
12068         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12069           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12070           if (sec != NULL)
12071             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12072           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12073           if (sec != NULL)
12074             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12075           break;
12076
12077         case SHT_MIPS_EVENTS:
12078           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12079           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12080           BFD_ASSERT (name != NULL);
12081           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12082             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12083                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12084           else
12085             {
12086               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12087               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12088                                              (name
12089                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12090             }
12091           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12092           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12093           break;
12094
12095         }
12096     }
12097 }
12098 \f
12099 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12100    segments.  */
12101
12102 int
12103 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12104                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12105 {
12106   asection *s;
12107   int ret = 0;
12108
12109   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12110   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12111   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12112     ++ret;
12113
12114   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12115   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12116     ++ret;
12117
12118   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12119   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12120       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12121                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12122     ++ret;
12123
12124   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12125   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12126       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12127       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12128     ++ret;
12129
12130   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12131      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12132   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12133       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12134     ++ret;
12135
12136   return ret;
12137 }
12138
12139 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12140
12141 bfd_boolean
12142 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12143                                   struct bfd_link_info *info)
12144 {
12145   asection *s;
12146   struct elf_segment_map *m, **pm;
12147   bfd_size_type amt;
12148
12149   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12150      segment.  */
12151   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12152   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12153     {
12154       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12155         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12156           break;
12157       if (m == NULL)
12158         {
12159           amt = sizeof *m;
12160           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12161           if (m == NULL)
12162             return FALSE;
12163
12164           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12165           m->count = 1;
12166           m->sections[0] = s;
12167
12168           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12169           pm = &elf_seg_map (abfd);
12170           while (*pm != NULL
12171                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12172                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12173             pm = &(*pm)->next;
12174
12175           m->next = *pm;
12176           *pm = m;
12177         }
12178     }
12179
12180   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12181      segment.  */
12182   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12183   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12184     {
12185       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12186         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12187           break;
12188       if (m == NULL)
12189         {
12190           amt = sizeof *m;
12191           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12192           if (m == NULL)
12193             return FALSE;
12194
12195           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12196           m->count = 1;
12197           m->sections[0] = s;
12198
12199           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12200           pm = &elf_seg_map (abfd);
12201           while (*pm != NULL
12202                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12203                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12204             pm = &(*pm)->next;
12205
12206           m->next = *pm;
12207           *pm = m;
12208         }
12209     }
12210
12211   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12212      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12213      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12214      table.  */
12215   if (NEWABI_P (abfd)
12216       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12217          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12218          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12219          now.  */
12220       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12221     {
12222       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12223         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12224           break;
12225
12226       if (s)
12227         {
12228           struct elf_segment_map *options_segment;
12229
12230           pm = &elf_seg_map (abfd);
12231           while (*pm != NULL
12232                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12233                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12234             pm = &(*pm)->next;
12235
12236           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12237             {
12238               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12239               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12240               options_segment->next = *pm;
12241               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12242               options_segment->p_flags = PF_R;
12243               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12244               options_segment->count = 1;
12245               options_segment->sections[0] = s;
12246               *pm = options_segment;
12247             }
12248         }
12249     }
12250   else
12251     {
12252       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12253         {
12254           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12255              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12256           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12257               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12258               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12259             {
12260               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12261                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12262                   break;
12263               if (m == NULL)
12264                 {
12265                   amt = sizeof *m;
12266                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12267                   if (m == NULL)
12268                     return FALSE;
12269
12270                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12271
12272                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12273                   if (s == NULL)
12274                     {
12275                       m->count = 0;
12276                       m->p_flags = 0;
12277                       m->p_flags_valid = 1;
12278                     }
12279                   else
12280                     {
12281                       m->count = 1;
12282                       m->sections[0] = s;
12283                     }
12284
12285                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12286                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12287                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12288                     pm = &(*pm)->next;
12289                   if (*pm != NULL)
12290                     pm = &(*pm)->next;
12291
12292                   m->next = *pm;
12293                   *pm = m;
12294                 }
12295             }
12296         }
12297       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12298          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12299          between.  */
12300       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12301            pm = &(*pm)->next)
12302         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12303           break;
12304       m = *pm;
12305       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12306          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12307          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12308          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12309          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12310          other sections can also make life hard for the prelinker,
12311          which might move one of the other sections to a different
12312          PT_LOAD segment.  */
12313       if (SGI_COMPAT (abfd)
12314           && m != NULL
12315           && m->count == 1
12316           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12317         {
12318           static const char *sec_names[] =
12319           {
12320             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12321           };
12322           bfd_vma low, high;
12323           unsigned int i, c;
12324           struct elf_segment_map *n;
12325
12326           low = ~(bfd_vma) 0;
12327           high = 0;
12328           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12329             {
12330               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12331               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12332                 {
12333                   bfd_size_type sz;
12334
12335                   if (low > s->vma)
12336                     low = s->vma;
12337                   sz = s->size;
12338                   if (high < s->vma + sz)
12339                     high = s->vma + sz;
12340                 }
12341             }
12342
12343           c = 0;
12344           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12345             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12346                 && s->vma >= low
12347                 && s->vma + s->size <= high)
12348               ++c;
12349
12350           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12351           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12352           if (n == NULL)
12353             return FALSE;
12354           *n = *m;
12355           n->count = c;
12356
12357           i = 0;
12358           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12359             {
12360               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12361                   && s->vma >= low
12362                   && s->vma + s->size <= high)
12363                 {
12364                   n->sections[i] = s;
12365                   ++i;
12366                 }
12367             }
12368
12369           *pm = n;
12370         }
12371     }
12372
12373   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12374      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12375
12376      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12377      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12378      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12379      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12380      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12381
12382      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12383      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12384      header instead, and avoid the need to move any sections.
12385      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12386      so allocating a spare program header seems like a natural
12387      extension.
12388
12389      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12390      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12391   if (info != NULL
12392       && !SGI_COMPAT (abfd)
12393       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12394     {
12395       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12396         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12397           break;
12398       if (*pm == NULL)
12399         {
12400           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12401           if (m == NULL)
12402             return FALSE;
12403
12404           m->p_type = PT_NULL;
12405           *pm = m;
12406         }
12407     }
12408
12409   return TRUE;
12410 }
12411 \f
12412 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12413    relocation.  */
12414
12415 asection *
12416 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12417                             struct bfd_link_info *info,
12418                             Elf_Internal_Rela *rel,
12419                             struct elf_link_hash_entry *h,
12420                             Elf_Internal_Sym *sym)
12421 {
12422   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12423
12424   if (h != NULL)
12425     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12426       {
12427       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12428       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12429         return NULL;
12430       }
12431
12432   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12433 }
12434
12435 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12436
12437 bfd_boolean
12438 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12439                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12440                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12441                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12442 {
12443 #if 0
12444   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12445   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12446   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12447   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12448   unsigned long r_symndx;
12449   struct elf_link_hash_entry *h;
12450
12451   if (bfd_link_relocatable (info))
12452     return TRUE;
12453
12454   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12455   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12456   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12457
12458   relend = relocs + sec->reloc_count;
12459   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12460     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12461       {
12462       case R_MIPS16_GOT16:
12463       case R_MIPS16_CALL16:
12464       case R_MIPS_GOT16:
12465       case R_MIPS_CALL16:
12466       case R_MIPS_CALL_HI16:
12467       case R_MIPS_CALL_LO16:
12468       case R_MIPS_GOT_HI16:
12469       case R_MIPS_GOT_LO16:
12470       case R_MIPS_GOT_DISP:
12471       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12472       case R_MIPS_GOT_OFST:
12473       case R_MICROMIPS_GOT16:
12474       case R_MICROMIPS_CALL16:
12475       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12476       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12477       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12478       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12479       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12480       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12481       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12482         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12483            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12484            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12485         break;
12486
12487       default:
12488         break;
12489       }
12490 #endif
12491
12492   return TRUE;
12493 }
12494
12495 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12496
12497 bfd_boolean
12498 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12499                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12500 {
12501   bfd *sub;
12502
12503   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12504
12505   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12506     {
12507       asection *o;
12508
12509       if (! is_mips_elf (sub))
12510         continue;
12511
12512       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12513         if (!o->gc_mark
12514             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12515                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12516           {
12517             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12518               return FALSE;
12519           }
12520     }
12521
12522   return TRUE;
12523 }
12524 \f
12525 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12526    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12527    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12528    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12529
12530 void
12531 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12532                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12533                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12534 {
12535   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12536
12537   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12538
12539   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12540   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12541   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12542      definition will be against the target symbol.  */
12543   if (indmips->has_static_relocs)
12544     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12545
12546   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12547     return;
12548
12549   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12550   if (indmips->readonly_reloc)
12551     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12552   if (indmips->no_fn_stub)
12553     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12554   if (indmips->fn_stub)
12555     {
12556       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12557       indmips->fn_stub = NULL;
12558     }
12559   if (indmips->need_fn_stub)
12560     {
12561       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12562       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12563     }
12564   if (indmips->call_stub)
12565     {
12566       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12567       indmips->call_stub = NULL;
12568     }
12569   if (indmips->call_fp_stub)
12570     {
12571       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12572       indmips->call_fp_stub = NULL;
12573     }
12574   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12575     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12576   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12577     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12578   if (indmips->has_nonpic_branches)
12579     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12580 }
12581 \f
12582 #define PDR_SIZE 32
12583
12584 bfd_boolean
12585 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12586                             struct bfd_link_info *info)
12587 {
12588   asection *o;
12589   bfd_boolean ret = FALSE;
12590   unsigned char *tdata;
12591   size_t i, skip;
12592
12593   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12594   if (! o)
12595     return FALSE;
12596   if (o->size == 0)
12597     return FALSE;
12598   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12599     return FALSE;
12600   if (o->output_section != NULL
12601       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12602     return FALSE;
12603
12604   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12605   if (! tdata)
12606     return FALSE;
12607
12608   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12609                                             info->keep_memory);
12610   if (!cookie->rels)
12611     {
12612       free (tdata);
12613       return FALSE;
12614     }
12615
12616   cookie->rel = cookie->rels;
12617   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12618
12619   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12620     {
12621       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12622         {
12623           tdata[i] = 1;
12624           skip ++;
12625         }
12626     }
12627
12628   if (skip != 0)
12629     {
12630       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12631       if (o->rawsize == 0)
12632         o->rawsize = o->size;
12633       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12634       ret = TRUE;
12635     }
12636   else
12637     free (tdata);
12638
12639   if (! info->keep_memory)
12640     free (cookie->rels);
12641
12642   return ret;
12643 }
12644
12645 bfd_boolean
12646 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12647 {
12648   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12649     return TRUE;
12650   return FALSE;
12651 }
12652
12653 bfd_boolean
12654 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12655                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12656                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12657 {
12658   bfd_byte *to, *from, *end;
12659   int i;
12660
12661   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12662     return FALSE;
12663
12664   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12665     return FALSE;
12666
12667   to = contents;
12668   end = contents + sec->size;
12669   for (from = contents, i = 0;
12670        from < end;
12671        from += PDR_SIZE, i++)
12672     {
12673       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12674         continue;
12675       if (to != from)
12676         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12677       to += PDR_SIZE;
12678     }
12679   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12680                             sec->output_offset, sec->size);
12681   return TRUE;
12682 }
12683 \f
12684 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12685    from output by default for clarity.  */
12686
12687 bfd_boolean
12688 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12689 {
12690   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12691 }
12692
12693 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12694    handle the ECOFF debugging information.  */
12695
12696 struct mips_elf_find_line
12697 {
12698   struct ecoff_debug_info d;
12699   struct ecoff_find_line i;
12700 };
12701
12702 bfd_boolean
12703 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12704                                  asection *section, bfd_vma offset,
12705                                  const char **filename_ptr,
12706                                  const char **functionname_ptr,
12707                                  unsigned int *line_ptr,
12708                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12709 {
12710   asection *msec;
12711
12712   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12713                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12714                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12715                                      dwarf_debug_sections,
12716                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12717                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12718     return TRUE;
12719
12720   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12721                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12722                                      line_ptr))
12723     return TRUE;
12724
12725   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12726   if (msec != NULL)
12727     {
12728       flagword origflags;
12729       struct mips_elf_find_line *fi;
12730       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12731         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12732
12733       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12734          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12735          if appropriate (which it normally will be).  */
12736       origflags = msec->flags;
12737       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12738         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12739
12740       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12741       if (fi == NULL)
12742         {
12743           bfd_size_type external_fdr_size;
12744           char *fraw_src;
12745           char *fraw_end;
12746           struct fdr *fdr_ptr;
12747           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12748
12749           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12750           if (fi == NULL)
12751             {
12752               msec->flags = origflags;
12753               return FALSE;
12754             }
12755
12756           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12757             {
12758               msec->flags = origflags;
12759               return FALSE;
12760             }
12761
12762           /* Swap in the FDR information.  */
12763           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12764           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12765           if (fi->d.fdr == NULL)
12766             {
12767               msec->flags = origflags;
12768               return FALSE;
12769             }
12770           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12771           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12772           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12773           fraw_end = (fraw_src
12774                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12775           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12776             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12777
12778           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12779
12780           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12781              find_nearest_line is either called all the time, as in
12782              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12783              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12784              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12785              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12786         }
12787
12788       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12789                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12790                                   line_ptr))
12791         {
12792           msec->flags = origflags;
12793           return TRUE;
12794         }
12795
12796       msec->flags = origflags;
12797     }
12798
12799   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12800
12801   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12802                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12803                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12804 }
12805
12806 bfd_boolean
12807 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12808                                  const char **filename_ptr,
12809                                  const char **functionname_ptr,
12810                                  unsigned int *line_ptr)
12811 {
12812   bfd_boolean found;
12813   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12814                                          functionname_ptr, line_ptr,
12815                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12816   return found;
12817 }
12818
12819 \f
12820 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12821    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12822    GP value in the section_processing routine.  */
12823
12824 bfd_boolean
12825 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12826                                     const void *location,
12827                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12828 {
12829   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12830     {
12831       bfd_byte *c;
12832
12833       if (elf_section_data (section) == NULL)
12834         {
12835           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12836           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12837           if (elf_section_data (section) == NULL)
12838             return FALSE;
12839         }
12840       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12841       if (c == NULL)
12842         {
12843           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12844           if (c == NULL)
12845             return FALSE;
12846           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12847         }
12848
12849       memcpy (c + offset, location, count);
12850     }
12851
12852   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12853                                         count);
12854 }
12855
12856 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12857    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12858
12859 bfd_byte *
12860 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12861   (bfd *abfd,
12862    struct bfd_link_info *link_info,
12863    struct bfd_link_order *link_order,
12864    bfd_byte *data,
12865    bfd_boolean relocatable,
12866    asymbol **symbols)
12867 {
12868   /* Get enough memory to hold the stuff */
12869   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12870   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12871   bfd_size_type sz;
12872
12873   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12874   arelent **reloc_vector = NULL;
12875   long reloc_count;
12876
12877   if (reloc_size < 0)
12878     goto error_return;
12879
12880   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12881   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12882     goto error_return;
12883
12884   /* read in the section */
12885   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12886   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12887     goto error_return;
12888
12889   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12890                                         input_section,
12891                                         reloc_vector,
12892                                         symbols);
12893   if (reloc_count < 0)
12894     goto error_return;
12895
12896   if (reloc_count > 0)
12897     {
12898       arelent **parent;
12899       /* for mips */
12900       int gp_found;
12901       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12902
12903       {
12904         struct bfd_hash_entry *h;
12905         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12906         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12907         if (abfd && input_bfd
12908             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12909           lh = 0;
12910         else
12911           {
12912             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12913             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12914           }
12915       lookup:
12916         if (lh)
12917           {
12918             switch (lh->type)
12919               {
12920               case bfd_link_hash_undefined:
12921               case bfd_link_hash_undefweak:
12922               case bfd_link_hash_common:
12923                 gp_found = 0;
12924                 break;
12925               case bfd_link_hash_defined:
12926               case bfd_link_hash_defweak:
12927                 gp_found = 1;
12928                 gp = lh->u.def.value;
12929                 break;
12930               case bfd_link_hash_indirect:
12931               case bfd_link_hash_warning:
12932                 lh = lh->u.i.link;
12933                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12934                 goto lookup;
12935               case bfd_link_hash_new:
12936               default:
12937                 abort ();
12938               }
12939           }
12940         else
12941           gp_found = 0;
12942       }
12943       /* end mips */
12944       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12945         {
12946           char *error_message = NULL;
12947           bfd_reloc_status_type r;
12948
12949           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12950              knowing the gp of the output bfd.  */
12951           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12952
12953           /* If we've managed to find the gp and have a special
12954              function for the relocation then go ahead, else default
12955              to the generic handling.  */
12956           if (gp_found
12957               && (*parent)->howto->special_function
12958               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12959             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12960                                                input_section, relocatable,
12961                                                data, gp);
12962           else
12963             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12964                                         input_section,
12965                                         relocatable ? abfd : NULL,
12966                                         &error_message);
12967
12968           if (relocatable)
12969             {
12970               asection *os = input_section->output_section;
12971
12972               /* A partial link, so keep the relocs */
12973               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12974               os->reloc_count++;
12975             }
12976
12977           if (r != bfd_reloc_ok)
12978             {
12979               switch (r)
12980                 {
12981                 case bfd_reloc_undefined:
12982                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12983                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12984                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
12985                   break;
12986                 case bfd_reloc_dangerous:
12987                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12988                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12989                     (link_info, error_message,
12990                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12991                   break;
12992                 case bfd_reloc_overflow:
12993                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12994                     (link_info, NULL,
12995                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12996                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12997                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
12998                   break;
12999                 case bfd_reloc_outofrange:
13000                 default:
13001                   abort ();
13002                   break;
13003                 }
13004
13005             }
13006         }
13007     }
13008   if (reloc_vector != NULL)
13009     free (reloc_vector);
13010   return data;
13011
13012 error_return:
13013   if (reloc_vector != NULL)
13014     free (reloc_vector);
13015   return NULL;
13016 }
13017 \f
13018 static bfd_boolean
13019 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13020                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13021 {
13022   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13023   unsigned int sec_shndx;
13024   bfd_byte *contents;
13025   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13026   Elf_Internal_Sym *isym;
13027   Elf_Internal_Sym *isymend;
13028   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13029   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13030   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13031   unsigned int symcount;
13032
13033   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13034   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13035
13036   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13037   irelend = irel + sec->reloc_count;
13038
13039   /* Actually delete the bytes.  */
13040   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13041            (size_t) (sec->size - addr - count));
13042   sec->size -= count;
13043
13044   /* Adjust all the relocs.  */
13045   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13046     {
13047       /* Get the new reloc address.  */
13048       if (irel->r_offset > addr)
13049         irel->r_offset -= count;
13050     }
13051
13052   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13053   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13054
13055   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13056   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13057   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13058   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13059     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13060       isym->st_value -= count;
13061
13062   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13063   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13064               - symtab_hdr->sh_info);
13065   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13066   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13067
13068   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13069     {
13070       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13071
13072       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13073            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13074           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13075         {
13076           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13077
13078           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13079             value &= MINUS_TWO;
13080           if (value > addr)
13081             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13082         }
13083     }
13084
13085   return TRUE;
13086 }
13087
13088
13089 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13090    opcodes/micromips-opc.c.  */
13091
13092 struct opcode_descriptor {
13093   unsigned long match;
13094   unsigned long mask;
13095 };
13096
13097 /* The $ra register aka $31.  */
13098
13099 #define RA 31
13100
13101 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13102
13103 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13104 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13105
13106 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13107
13108 #define OP16_VALID_REG(r) \
13109   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13110
13111
13112 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13113
13114 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13115   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13116   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13117   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13118 };
13119
13120 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13121   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13122
13123 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13124   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13125
13126 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13127   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13128
13129 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13130   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13131
13132 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13133   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13134
13135 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13136   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13137
13138
13139 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13140
13141 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13142    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13143    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13144
13145 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13146
13147 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13148   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13149   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13150   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13151 };
13152
13153 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13154   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13155   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13156   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13157 };
13158
13159 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13160   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13161   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13162   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13163 };
13164
13165 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13166   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13167   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13168   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13169 };
13170
13171 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13172
13173 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13174 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13175
13176
13177 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13178
13179 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13180   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13181
13182 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13183   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13184
13185 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13186   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13187
13188 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13189   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13190
13191 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13192   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13193
13194 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13195
13196 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13197   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13198
13199   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13200   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13201
13202   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13203   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13204   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13205   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13206 };
13207
13208 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13209
13210 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13211   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13212
13213   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13214   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13215   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13216 };
13217
13218
13219 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13220
13221 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13222   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13223
13224 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13225   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13226
13227 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13228   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13229
13230 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13231
13232 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13233
13234 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13235   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13236
13237   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13238   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13239   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13240   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13241 };
13242
13243
13244 /* LUI instruction.  */
13245
13246 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13247  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13248
13249
13250 /* ADDIU instruction.  */
13251
13252 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13253   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13254
13255 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13256   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13257
13258 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13259   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13260
13261
13262 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13263
13264 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13265    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13266 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13267 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13268
13269 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13270 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13271
13272 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13273   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13274   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13275   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13276 };
13277
13278 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13279   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13280
13281
13282 /* NOP instructions.  */
13283
13284 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13285   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13286
13287 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13288   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13289
13290
13291 /* Instruction match support.  */
13292
13293 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13294
13295 static int
13296 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13297 {
13298   unsigned long indx;
13299
13300   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13301     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13302       return indx;
13303
13304   return -1;
13305 }
13306
13307
13308 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13309
13310 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13311    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13312    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13313    the second half of another instruction.  */
13314
13315 static int
13316 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13317 {
13318   unsigned long opcode;
13319   int bdsize;
13320
13321   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13322   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13323     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13324     bdsize = 4;
13325   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13326            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13327     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13328     bdsize = 2;
13329   else
13330     /* No delay slot.  */
13331     bdsize = 0;
13332
13333   return bdsize;
13334 }
13335
13336 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13337    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13338    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13339    the second half of another instruction.  */
13340
13341 static int
13342 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13343 {
13344   unsigned long opcode;
13345   int bdsize;
13346
13347   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13348   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13349     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13350     bdsize = 4;
13351   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13352     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13353     bdsize = 2;
13354   else
13355     /* No delay slot.  */
13356     bdsize = 0;
13357
13358   return bdsize;
13359 }
13360
13361 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13362    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13363
13364 static bfd_boolean
13365 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13366 {
13367   unsigned long opcode;
13368
13369   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13370   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13371                                                 /* B16  */
13372       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13373                                                 /* JR16  */
13374       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13375                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13376       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13377                                                 /* JALR16  */
13378           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13379     return TRUE;
13380
13381   return FALSE;
13382 }
13383
13384 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13385    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13386
13387 static bfd_boolean
13388 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13389 {
13390   unsigned long opcode;
13391
13392   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13393   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13394                                                 /* J  */
13395       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13396                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13397       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13398                                                 /* JAL, JALX  */
13399       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13400                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13401       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13402                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13403           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13404       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13405                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13406           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13407     return TRUE;
13408
13409   return FALSE;
13410 }
13411
13412 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13413    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13414    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13415
13416 static bfd_boolean
13417 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13418                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13419                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13420 {
13421   const Elf_Internal_Rela *irel;
13422   unsigned long opcode;
13423
13424   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13425   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13426     return FALSE;
13427
13428   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13429     if (irel->r_offset == offset
13430         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13431       return TRUE;
13432
13433   return FALSE;
13434 }
13435
13436 /* Bitsize checking.  */
13437 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13438   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13439     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13440
13441 \f
13442 bfd_boolean
13443 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13444                              struct bfd_link_info *link_info,
13445                              bfd_boolean *again)
13446 {
13447   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13448   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13449   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13450   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13451   bfd_byte *contents = NULL;
13452   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13453
13454   /* Assume nothing changes.  */
13455   *again = FALSE;
13456
13457   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13458      this section does not have relocs, or if this is not a
13459      code section.  */
13460
13461   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13462       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13463       || sec->reloc_count == 0
13464       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13465     return TRUE;
13466
13467   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13468
13469   /* Get a copy of the native relocations.  */
13470   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13471                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13472                       link_info->keep_memory));
13473   if (internal_relocs == NULL)
13474     goto error_return;
13475
13476   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13477   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13478   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13479     {
13480       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13481       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13482       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13483       unsigned long opcode;
13484       bfd_vma symval;
13485       bfd_vma pcrval;
13486       bfd_byte *ptr;
13487       int fndopc;
13488
13489       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13490          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13491       int delcnt = 0;
13492       int deloff = 0;
13493
13494       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13495          this reloc.  */
13496       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13497           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13498           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13499         continue;
13500
13501       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13502       if (contents == NULL)
13503         {
13504           /* Get cached copy if it exists.  */
13505           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13506             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13507           /* Go get them off disk.  */
13508           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13509             goto error_return;
13510         }
13511       ptr = contents + irel->r_offset;
13512
13513       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13514       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13515         {
13516           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13517           if (isymbuf == NULL)
13518             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13519                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13520                                             NULL, NULL, NULL);
13521           if (isymbuf == NULL)
13522             goto error_return;
13523         }
13524
13525       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13526       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13527         {
13528           /* A local symbol.  */
13529           Elf_Internal_Sym *isym;
13530           asection *sym_sec;
13531
13532           isym = isymbuf + r_symndx;
13533           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13534             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13535           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13536             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13537           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13538             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13539           else
13540             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13541           symval = (isym->st_value
13542                     + sym_sec->output_section->vma
13543                     + sym_sec->output_offset);
13544           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13545         }
13546       else
13547         {
13548           unsigned long indx;
13549           struct elf_link_hash_entry *h;
13550
13551           /* An external symbol.  */
13552           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13553           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13554           BFD_ASSERT (h != NULL);
13555
13556           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13557               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13558             /* This appears to be a reference to an undefined
13559                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13560                regular reloc processing.  */
13561             continue;
13562
13563           symval = (h->root.u.def.value
13564                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13565                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13566           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13567                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13568         }
13569
13570
13571       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13572          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13573          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13574          information.  It would be possible to instead create a table
13575          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13576          that would be more work, but would require less memory when
13577          the linker is run.  */
13578
13579       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13580       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13581         continue;
13582
13583       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13584
13585       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13586          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13587       pcrval = (symval
13588                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13589                 - irel->r_offset);
13590
13591       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13592          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13593          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13594
13595            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13596
13597          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13598          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13599          out the offset).  */
13600       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13601         {
13602           bfd_boolean bzc = FALSE;
13603           unsigned long nextopc;
13604           unsigned long reg;
13605           bfd_vma offset;
13606
13607           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13608              too.  */
13609           if (irel > internal_relocs
13610               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13611               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13612             continue;
13613
13614           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13615           if (irel + 1 >= irelend
13616               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13617               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13618             continue;
13619
13620           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13621           if (irel + 2 >= irelend
13622               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13623               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13624             continue;
13625
13626           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13627              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13628              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13629              it through if so.  */
13630           if (irel->r_offset >= 2
13631               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13632               && !(irel->r_offset >= 4
13633                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13634                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13635                                                   internal_relocs, irelend))))
13636             continue;
13637           if (irel->r_offset >= 4
13638               && !bzc
13639               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13640             continue;
13641
13642           reg = OP32_SREG (opcode);
13643
13644           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13645              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13646              must not fiddle with the register used to hold the address.
13647              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13648           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13649           switch (offset - 4)
13650             {
13651             case 0:
13652               break;
13653             case 2:
13654               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13655                 break;
13656               continue;
13657             case 4:
13658               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13659                 break;
13660               continue;
13661             default:
13662               continue;
13663             }
13664
13665           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13666
13667           /* Give up unless the same register is used with both
13668              relocations.  */
13669           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13670             continue;
13671
13672           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13673              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13674           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13675
13676           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13677           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13678             {
13679               /* Fix the relocation's type.  */
13680               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13681
13682               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13683                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13684                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13685               nextopc &= ~0x001f0000;
13686               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13687                           contents + irel[1].r_offset);
13688             }
13689
13690           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13691              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13692              the PC-relative distance.  */
13693           else if (symval % 4 == 0
13694                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13695                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13696                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13697                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13698             {
13699               /* Fix the relocation's type.  */
13700               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13701
13702               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13703               nextopc = (addiupc_insn.match
13704                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13705
13706               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13707                                     contents + irel[1].r_offset);
13708             }
13709
13710           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13711           else
13712             continue;
13713
13714           /* Fix the relocation's type.  */
13715           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13716
13717           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13718           delcnt = 4;
13719           deloff = 0;
13720         }
13721
13722       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13723          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13724          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13725          but there is no drawback in double checking it here.  */
13726       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13727                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13728                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13729                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13730                && ((!insn32
13731                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13732                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13733                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13734                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13735                                                                  ptr + 4),
13736                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13737         {
13738           unsigned long reg;
13739
13740           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13741
13742           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13743           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13744                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13745                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13746
13747           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13748
13749           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13750              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13751           deloff = 4;
13752         }
13753
13754       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13755          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13756       else if (!insn32
13757                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13758                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13759                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13760         {
13761           /* Fix the relocation's type.  */
13762           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13763
13764           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13765           bfd_put_16 (abfd,
13766                       (b_insn_16.match
13767                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13768                       ptr);
13769
13770           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13771           delcnt = 2;
13772           deloff = 2;
13773         }
13774
13775       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13776          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13777       else if (!insn32
13778                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13779                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13780                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13781                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13782                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13783                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13784         {
13785           unsigned long reg;
13786
13787           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13788
13789           /* Fix the relocation's type.  */
13790           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13791
13792           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13793           bfd_put_16 (abfd,
13794                       (bz_insns_16[fndopc].match
13795                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13796                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13797                       ptr);
13798
13799           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13800           delcnt = 2;
13801           deloff = 2;
13802         }
13803
13804       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13805       else if (!insn32
13806                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13807                && target_is_micromips_code_p
13808                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13809                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13810         {
13811           unsigned long n32opc;
13812           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13813
13814           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13815
13816           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13817             {
13818               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13819               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13820
13821               relaxed = TRUE;
13822             }
13823           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13824             {
13825               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13826               bfd_put_16 (abfd,
13827                           (move_insn_16.match
13828                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13829                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13830                           ptr + 4);
13831
13832               relaxed = TRUE;
13833             }
13834           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13835              instructions will be handled here later.  */
13836
13837           if (relaxed)
13838             {
13839               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13840                  with 16-bit delay slot.  */
13841               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13842
13843               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13844               delcnt = 2;
13845               deloff = 6;
13846             }
13847         }
13848
13849       if (delcnt != 0)
13850         {
13851           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13852           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13853           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13854           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13855
13856           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13857           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13858                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13859             goto error_return;
13860
13861           /* That will change things, so we should relax again.
13862              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13863           *again = TRUE;
13864         }
13865     }
13866
13867   if (isymbuf != NULL
13868       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13869     {
13870       if (! link_info->keep_memory)
13871         free (isymbuf);
13872       else
13873         {
13874           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13875           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13876         }
13877     }
13878
13879   if (contents != NULL
13880       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13881     {
13882       if (! link_info->keep_memory)
13883         free (contents);
13884       else
13885         {
13886           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13887           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13888         }
13889     }
13890
13891   if (internal_relocs != NULL
13892       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13893     free (internal_relocs);
13894
13895   return TRUE;
13896
13897  error_return:
13898   if (isymbuf != NULL
13899       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13900     free (isymbuf);
13901   if (contents != NULL
13902       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13903     free (contents);
13904   if (internal_relocs != NULL
13905       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13906     free (internal_relocs);
13907
13908   return FALSE;
13909 }
13910 \f
13911 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13912
13913 struct bfd_link_hash_table *
13914 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13915 {
13916   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13917   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13918
13919   ret = bfd_zmalloc (amt);
13920   if (ret == NULL)
13921     return NULL;
13922
13923   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13924                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13925                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13926                                       MIPS_ELF_DATA))
13927     {
13928       free (ret);
13929       return NULL;
13930     }
13931   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13932   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13933
13934   return &ret->root.root;
13935 }
13936
13937 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13938
13939 struct bfd_link_hash_table *
13940 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13941 {
13942   struct bfd_link_hash_table *ret;
13943
13944   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13945   if (ret)
13946     {
13947       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13948
13949       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13950       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13951       htab->is_vxworks = TRUE;
13952     }
13953   return ret;
13954 }
13955
13956 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13957    and copy relocs.  */
13958
13959 void
13960 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13961 {
13962   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13963 }
13964
13965 /* A function that the linker calls to select between all or only
13966    32-bit microMIPS instructions, and between making or ignoring
13967    branch relocation checks for invalid transitions between ISA modes.  */
13968
13969 void
13970 _bfd_mips_elf_linker_flags (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean insn32,
13971                             bfd_boolean ignore_branch_isa)
13972 {
13973   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = insn32;
13974   mips_elf_hash_table (info)->ignore_branch_isa = ignore_branch_isa;
13975 }
13976 \f
13977 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13978
13979 struct mips_mach_extension
13980 {
13981   unsigned long extension, base;
13982 };
13983
13984
13985 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13986    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13987
13988 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13989 {
13990   /* MIPS64r2 extensions.  */
13991   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13992   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13993   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13994   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13995   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13996
13997   /* MIPS64 extensions.  */
13998   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13999   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14000   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14001
14002   /* MIPS V extensions.  */
14003   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14004
14005   /* R10000 extensions.  */
14006   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14007   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14008   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14009
14010   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14011      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14012      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14013      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14014      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14015   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14016   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14017
14018   /* MIPS IV extensions.  */
14019   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14020   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14021   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14022   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14023   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14024
14025   /* VR4100 extensions.  */
14026   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14027   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14028
14029   /* MIPS III extensions.  */
14030   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14031   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14032   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14033   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14034   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14035   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14036   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14037   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14038   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14039
14040   /* MIPS32r3 extensions.  */
14041   { bfd_mach_mips_interaptiv_mr2, bfd_mach_mipsisa32r3 },
14042
14043   /* MIPS32r2 extensions.  */
14044   { bfd_mach_mipsisa32r3, bfd_mach_mipsisa32r2 },
14045
14046   /* MIPS32 extensions.  */
14047   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14048
14049   /* MIPS II extensions.  */
14050   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14051   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14052   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips6000 },
14053
14054   /* MIPS I extensions.  */
14055   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14056   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14057 };
14058
14059 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14060
14061 static bfd_boolean
14062 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14063 {
14064   size_t i;
14065
14066   if (extension == base)
14067     return TRUE;
14068
14069   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14070       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14071     return TRUE;
14072
14073   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14074       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14075     return TRUE;
14076
14077   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14078     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14079       {
14080         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14081         if (extension == base)
14082           return TRUE;
14083       }
14084
14085   return FALSE;
14086 }
14087
14088 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14089
14090 static unsigned long
14091 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14092 {
14093   switch (isa_ext)
14094     {
14095     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14096     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14097     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14098     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14099     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14100     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14101     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14102     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14103     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14104     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14105     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14106     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14107     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14108     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14109     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14110     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14111     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14112     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14113     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14114     }
14115 }
14116
14117 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14118
14119 unsigned int
14120 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14121 {
14122   switch (bfd_get_mach (abfd))
14123     {
14124     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14125     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14126     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14127     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14128     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14129     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14130     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14131     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14132     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14133     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14134     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14135     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14136     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14137     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14138     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14139     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14140     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14141     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14142     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14143     case bfd_mach_mips_interaptiv_mr2:
14144       return AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2;
14145     default:                        return 0;
14146     }
14147 }
14148
14149 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14150 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14151
14152 /* Decode a single value into level and revision.  */
14153 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14154 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14155
14156 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14157
14158 static void
14159 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14160 {
14161   int new_isa = 0;
14162   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14163     {
14164     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14165     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14166     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14167     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14168     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14169     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14170     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14171     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14172     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14173     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14174     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14175     default:
14176       _bfd_error_handler
14177         /* xgettext:c-format */
14178         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14179          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14180     }
14181
14182   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14183     {
14184       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14185       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14186     }
14187
14188   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14189   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14190                            bfd_get_mach (abfd)))
14191     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14192 }
14193
14194 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14195
14196 static bfd_boolean
14197 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14198 {
14199   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14200           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14201           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14202           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14203           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14204           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14205           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14206           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14207 }
14208
14209 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14210
14211 static void
14212 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14213 {
14214   obj_attribute *in_attr;
14215
14216   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14217   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14218
14219   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14220     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14221   else
14222     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14223
14224   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14225
14226   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14227   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14228
14229   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14230       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14231       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14232           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14233     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14234   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14235            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14236            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14237     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14238
14239   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14240
14241   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14242     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14243   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14244     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14245   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14246     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14247
14248   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14249       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14250       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14251       && abiflags->isa_level >= 32
14252       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14253     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14254 }
14255
14256 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14257    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14258    sections together, not write them all out sequentially.  */
14259
14260 bfd_boolean
14261 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14262 {
14263   asection *o;
14264   struct bfd_link_order *p;
14265   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14266   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14267   Elf32_RegInfo reginfo;
14268   struct ecoff_debug_info debug;
14269   struct mips_htab_traverse_info hti;
14270   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14271   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14272   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14273   void *mdebug_handle = NULL;
14274   asection *s;
14275   EXTR esym;
14276   unsigned int i;
14277   bfd_size_type amt;
14278   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14279
14280   static const char * const secname[] =
14281   {
14282     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14283     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14284   };
14285   static const int sc[] =
14286   {
14287     scText, scInit, scFini, scData,
14288     scRData, scSData, scSBss, scBss
14289   };
14290
14291   htab = mips_elf_hash_table (info);
14292   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14293
14294   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14295      those without.  */
14296   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14297     return FALSE;
14298
14299   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14300   hti.info = info;
14301   hti.output_bfd = abfd;
14302   hti.error = FALSE;
14303   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14304   if (hti.error)
14305     return FALSE;
14306
14307   /* Get a value for the GP register.  */
14308   if (elf_gp (abfd) == 0)
14309     {
14310       struct bfd_link_hash_entry *h;
14311
14312       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14313       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14314         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14315                          + h->u.def.section->output_section->vma
14316                          + h->u.def.section->output_offset);
14317       else if (htab->is_vxworks
14318                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14319                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14320                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14321                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14322         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14323                          + h->u.def.section->output_offset
14324                          + h->u.def.value);
14325       else if (bfd_link_relocatable (info))
14326         {
14327           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14328
14329           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14330           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14331             if (o->vma < lo
14332                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14333               lo = o->vma;
14334
14335           /* And calculate GP relative to that.  */
14336           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14337         }
14338       else
14339         {
14340           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14341              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14342              callback to warn that GP is not defined.  */
14343         }
14344     }
14345
14346   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14347      information.  */
14348   abiflags_sec = NULL;
14349   reginfo_sec = NULL;
14350   mdebug_sec = NULL;
14351   gptab_data_sec = NULL;
14352   gptab_bss_sec = NULL;
14353   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14354     {
14355       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14356         {
14357           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14358              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14359              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14360           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14361             {
14362               asection *input_section;
14363
14364               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14365                 {
14366                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14367                     continue;
14368                   abort ();
14369                 }
14370
14371               input_section = p->u.indirect.section;
14372
14373               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14374                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14375               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14376             }
14377
14378           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14379           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14380
14381           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14382              matters, but someday it might).  */
14383           o->map_head.link_order = NULL;
14384
14385           abiflags_sec = o;
14386         }
14387
14388       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14389         {
14390           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14391
14392           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14393              Look through all the link_orders comprising it and merge
14394              the information together.  */
14395           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14396             {
14397               asection *input_section;
14398               bfd *input_bfd;
14399               Elf32_External_RegInfo ext;
14400               Elf32_RegInfo sub;
14401
14402               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14403                 {
14404                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14405                     continue;
14406                   abort ();
14407                 }
14408
14409               input_section = p->u.indirect.section;
14410               input_bfd = input_section->owner;
14411
14412               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14413                                               &ext, 0, sizeof ext))
14414                 return FALSE;
14415
14416               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14417
14418               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14419               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14420               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14421               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14422               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14423
14424               /* ri_gp_value is set by the function
14425                  mips_elf32_section_processing when the section is
14426                  finally written out.  */
14427
14428               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14429                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14430               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14431             }
14432
14433           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14434           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14435
14436           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14437              matters, but someday it might).  */
14438           o->map_head.link_order = NULL;
14439
14440           reginfo_sec = o;
14441         }
14442
14443       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14444         {
14445           struct extsym_info einfo;
14446           bfd_vma last;
14447
14448           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14449              Look through all the link_orders comprising it and merge
14450              the information together.  */
14451           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14452           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14453           symhdr->vstamp = 0;
14454           symhdr->ilineMax = 0;
14455           symhdr->cbLine = 0;
14456           symhdr->idnMax = 0;
14457           symhdr->ipdMax = 0;
14458           symhdr->isymMax = 0;
14459           symhdr->ioptMax = 0;
14460           symhdr->iauxMax = 0;
14461           symhdr->issMax = 0;
14462           symhdr->issExtMax = 0;
14463           symhdr->ifdMax = 0;
14464           symhdr->crfd = 0;
14465           symhdr->iextMax = 0;
14466
14467           /* We accumulate the debugging information itself in the
14468              debug_info structure.  */
14469           debug.line = NULL;
14470           debug.external_dnr = NULL;
14471           debug.external_pdr = NULL;
14472           debug.external_sym = NULL;
14473           debug.external_opt = NULL;
14474           debug.external_aux = NULL;
14475           debug.ss = NULL;
14476           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14477           debug.external_fdr = NULL;
14478           debug.external_rfd = NULL;
14479           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14480
14481           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14482           if (mdebug_handle == NULL)
14483             return FALSE;
14484
14485           esym.jmptbl = 0;
14486           esym.cobol_main = 0;
14487           esym.weakext = 0;
14488           esym.reserved = 0;
14489           esym.ifd = ifdNil;
14490           esym.asym.iss = issNil;
14491           esym.asym.st = stLocal;
14492           esym.asym.reserved = 0;
14493           esym.asym.index = indexNil;
14494           last = 0;
14495           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14496             {
14497               esym.asym.sc = sc[i];
14498               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14499               if (s != NULL)
14500                 {
14501                   esym.asym.value = s->vma;
14502                   last = s->vma + s->size;
14503                 }
14504               else
14505                 esym.asym.value = last;
14506               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14507                                                  secname[i], &esym))
14508                 return FALSE;
14509             }
14510
14511           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14512             {
14513               asection *input_section;
14514               bfd *input_bfd;
14515               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14516               struct ecoff_debug_info input_debug;
14517               char *eraw_src;
14518               char *eraw_end;
14519
14520               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14521                 {
14522                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14523                     continue;
14524                   abort ();
14525                 }
14526
14527               input_section = p->u.indirect.section;
14528               input_bfd = input_section->owner;
14529
14530               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14531                 {
14532                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14533                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14534                      want to deal with it.  */
14535                   continue;
14536                 }
14537
14538               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14539                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14540
14541               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14542
14543               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14544                  read in the debugging information and set up an
14545                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14546               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14547                                                    &input_debug))
14548                 return FALSE;
14549
14550               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14551                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14552                       &input_debug, input_swap, info)))
14553                 return FALSE;
14554
14555               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14556                  interesting information, try to find the symbol in
14557                  the linker global hash table and save the information
14558                  for the output external symbols.  */
14559               eraw_src = input_debug.external_ext;
14560               eraw_end = (eraw_src
14561                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14562                              * input_swap->external_ext_size));
14563               for (;
14564                    eraw_src < eraw_end;
14565                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14566                 {
14567                   EXTR ext;
14568                   const char *name;
14569                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14570
14571                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14572                   if (ext.asym.sc == scNil
14573                       || ext.asym.sc == scUndefined
14574                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14575                     continue;
14576
14577                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14578                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14579                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14580                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14581                     continue;
14582
14583                   if (ext.ifd != -1)
14584                     {
14585                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14586                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14587                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14588                     }
14589
14590                   h->esym = ext;
14591                 }
14592
14593               /* Free up the information we just read.  */
14594               free (input_debug.line);
14595               free (input_debug.external_dnr);
14596               free (input_debug.external_pdr);
14597               free (input_debug.external_sym);
14598               free (input_debug.external_opt);
14599               free (input_debug.external_aux);
14600               free (input_debug.ss);
14601               free (input_debug.ssext);
14602               free (input_debug.external_fdr);
14603               free (input_debug.external_rfd);
14604               free (input_debug.external_ext);
14605
14606               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14607                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14608               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14609             }
14610
14611           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14612             {
14613               /* Create .rtproc section.  */
14614               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14615               if (rtproc_sec == NULL)
14616                 {
14617                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14618                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14619
14620                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14621                                                                    ".rtproc",
14622                                                                    flags);
14623                   if (rtproc_sec == NULL
14624                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14625                     return FALSE;
14626                 }
14627
14628               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14629                                                      info, rtproc_sec,
14630                                                      &debug))
14631                 return FALSE;
14632             }
14633
14634           /* Build the external symbol information.  */
14635           einfo.abfd = abfd;
14636           einfo.info = info;
14637           einfo.debug = &debug;
14638           einfo.swap = swap;
14639           einfo.failed = FALSE;
14640           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14641                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14642           if (einfo.failed)
14643             return FALSE;
14644
14645           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14646           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14647
14648           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14649              matters, but someday it might).  */
14650           o->map_head.link_order = NULL;
14651
14652           mdebug_sec = o;
14653         }
14654
14655       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14656         {
14657           const char *subname;
14658           unsigned int c;
14659           Elf32_gptab *tab;
14660           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14661           unsigned int j;
14662
14663           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14664              information describing how the small data area would
14665              change depending upon the -G switch.  These sections
14666              not used in executables files.  */
14667           if (! bfd_link_relocatable (info))
14668             {
14669               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14670                 {
14671                   asection *input_section;
14672
14673                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14674                     {
14675                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14676                         continue;
14677                       abort ();
14678                     }
14679
14680                   input_section = p->u.indirect.section;
14681
14682                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14683                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14684                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14685                 }
14686
14687               /* Skip this section later on (I don't think this
14688                  currently matters, but someday it might).  */
14689               o->map_head.link_order = NULL;
14690
14691               /* Really remove the section.  */
14692               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14693               --abfd->section_count;
14694
14695               continue;
14696             }
14697
14698           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14699              uninitialized data.  */
14700           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14701             gptab_data_sec = o;
14702           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14703             gptab_bss_sec = o;
14704           else
14705             {
14706               _bfd_error_handler
14707                 /* xgettext:c-format */
14708                 (_("%B: illegal section name `%A'"), abfd, o);
14709               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14710               return FALSE;
14711             }
14712
14713           /* The linker script always combines .gptab.data and
14714              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14715              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14716              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14717              case we must change the name of the output section.  */
14718           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14719           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14720             {
14721               if (o == gptab_data_sec)
14722                 o->name = ".gptab.data";
14723               else
14724                 o->name = ".gptab.bss";
14725               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14726               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14727             }
14728
14729           /* Set up the first entry.  */
14730           c = 1;
14731           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14732           tab = bfd_malloc (amt);
14733           if (tab == NULL)
14734             return FALSE;
14735           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14736           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14737
14738           /* Combine the input sections.  */
14739           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14740             {
14741               asection *input_section;
14742               bfd *input_bfd;
14743               bfd_size_type size;
14744               unsigned long last;
14745               bfd_size_type gpentry;
14746
14747               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14748                 {
14749                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14750                     continue;
14751                   abort ();
14752                 }
14753
14754               input_section = p->u.indirect.section;
14755               input_bfd = input_section->owner;
14756
14757               /* Combine the gptab entries for this input section one
14758                  by one.  We know that the input gptab entries are
14759                  sorted by ascending -G value.  */
14760               size = input_section->size;
14761               last = 0;
14762               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14763                    gpentry < size;
14764                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14765                 {
14766                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14767                   Elf32_gptab int_gptab;
14768                   unsigned long val;
14769                   unsigned long add;
14770                   bfd_boolean exact;
14771                   unsigned int look;
14772
14773                   if (! (bfd_get_section_contents
14774                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14775                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14776                     {
14777                       free (tab);
14778                       return FALSE;
14779                     }
14780
14781                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14782                                                 &int_gptab);
14783                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14784                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14785
14786                   exact = FALSE;
14787                   for (look = 1; look < c; look++)
14788                     {
14789                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14790                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14791
14792                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14793                         exact = TRUE;
14794                     }
14795
14796                   if (! exact)
14797                     {
14798                       Elf32_gptab *new_tab;
14799                       unsigned int max;
14800
14801                       /* We need a new table entry.  */
14802                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14803                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14804                       if (new_tab == NULL)
14805                         {
14806                           free (tab);
14807                           return FALSE;
14808                         }
14809                       tab = new_tab;
14810                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14811                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14812
14813                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14814                          value, since that will be implied by this new
14815                          value.  */
14816                       max = 0;
14817                       for (look = 1; look < c; look++)
14818                         {
14819                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14820                               && (max == 0
14821                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14822                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14823                             max = look;
14824                         }
14825                       if (max != 0)
14826                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14827                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14828
14829                       ++c;
14830                     }
14831
14832                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14833                 }
14834
14835               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14836                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14837               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14838             }
14839
14840           /* The table must be sorted by -G value.  */
14841           if (c > 2)
14842             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14843
14844           /* Swap out the table.  */
14845           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14846           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14847           if (ext_tab == NULL)
14848             {
14849               free (tab);
14850               return FALSE;
14851             }
14852
14853           for (j = 0; j < c; j++)
14854             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14855           free (tab);
14856
14857           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14858           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14859
14860           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14861              matters, but someday it might).  */
14862           o->map_head.link_order = NULL;
14863         }
14864     }
14865
14866   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14867   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14868     return FALSE;
14869
14870   /* Now write out the computed sections.  */
14871
14872   if (abiflags_sec != NULL)
14873     {
14874       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14875       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14876
14877       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14878
14879       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14880       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14881         {
14882           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14883           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14884         }
14885       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14886       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14887         return FALSE;
14888     }
14889
14890   if (reginfo_sec != NULL)
14891     {
14892       Elf32_External_RegInfo ext;
14893
14894       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14895       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14896         return FALSE;
14897     }
14898
14899   if (mdebug_sec != NULL)
14900     {
14901       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14902       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14903                                                swap, info,
14904                                                mdebug_sec->filepos))
14905         return FALSE;
14906
14907       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14908     }
14909
14910   if (gptab_data_sec != NULL)
14911     {
14912       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14913                                       gptab_data_sec->contents,
14914                                       0, gptab_data_sec->size))
14915         return FALSE;
14916     }
14917
14918   if (gptab_bss_sec != NULL)
14919     {
14920       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14921                                       gptab_bss_sec->contents,
14922                                       0, gptab_bss_sec->size))
14923         return FALSE;
14924     }
14925
14926   if (SGI_COMPAT (abfd))
14927     {
14928       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14929       if (rtproc_sec != NULL)
14930         {
14931           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14932                                           rtproc_sec->contents,
14933                                           0, rtproc_sec->size))
14934             return FALSE;
14935         }
14936     }
14937
14938   return TRUE;
14939 }
14940 \f
14941 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14942    if there are conflicting settings.  */
14943
14944 static bfd_boolean
14945 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
14946 {
14947   bfd *obfd = info->output_bfd;
14948   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14949   flagword old_flags;
14950   flagword new_flags;
14951   bfd_boolean ok;
14952
14953   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14954   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14955   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14956
14957   /* Check flag compatibility.  */
14958
14959   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14960   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14961
14962   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14963      doesn't seem to matter.  */
14964   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14965   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14966
14967   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14968      just be able to ignore this.  */
14969   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14970   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14971
14972   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14973   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14974     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14975
14976   if (new_flags == old_flags)
14977     return TRUE;
14978
14979   ok = TRUE;
14980
14981   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14982       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14983     {
14984       _bfd_error_handler
14985         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14986          ibfd);
14987       ok = TRUE;
14988     }
14989
14990   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14991     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14992   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14993     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14994
14995   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14996   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14997
14998   /* Compare the ISAs.  */
14999   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15000     {
15001       _bfd_error_handler
15002         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15003          ibfd);
15004       ok = FALSE;
15005     }
15006   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15007     {
15008       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15009       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15010         {
15011           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15012              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15013              OBFD as a 32-bit binary.  */
15014           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15015           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15016           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15017             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15018
15019           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15020           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15021
15022           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15023              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15024           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15025               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15026               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15027             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15028         }
15029       else
15030         {
15031           /* The ISAs aren't compatible.  */
15032           _bfd_error_handler
15033             /* xgettext:c-format */
15034             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15035              ibfd,
15036              bfd_printable_name (ibfd),
15037              bfd_printable_name (obfd));
15038           ok = FALSE;
15039         }
15040     }
15041
15042   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15043   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15044
15045   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15046      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15047   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15048       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15049           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15050     {
15051       /* Only error if both are set (to different values).  */
15052       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15053           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15054               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15055         {
15056           _bfd_error_handler
15057             /* xgettext:c-format */
15058             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15059              ibfd,
15060              elf_mips_abi_name (ibfd),
15061              elf_mips_abi_name (obfd));
15062           ok = FALSE;
15063         }
15064       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15065       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15066     }
15067
15068   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15069      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15070   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15071     {
15072       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15073       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15074       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15075       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15076       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15077       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15078
15079       if (m16_mis || micro_mis)
15080         {
15081           _bfd_error_handler
15082             /* xgettext:c-format */
15083             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15084              ibfd,
15085              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15086              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15087           ok = FALSE;
15088         }
15089
15090       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15091
15092       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15093       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15094     }
15095
15096   /* Compare NaN encodings.  */
15097   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15098     {
15099       /* xgettext:c-format */
15100       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15101                           ibfd,
15102                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15103                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15104                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15105                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15106       ok = FALSE;
15107       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15108       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15109     }
15110
15111   /* Compare FP64 state.  */
15112   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15113     {
15114       /* xgettext:c-format */
15115       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15116                           ibfd,
15117                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15118                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15119                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15120                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15121       ok = FALSE;
15122       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15123       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15124     }
15125
15126   /* Warn about any other mismatches */
15127   if (new_flags != old_flags)
15128     {
15129       /* xgettext:c-format */
15130       _bfd_error_handler
15131         (_("%B: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules "
15132            "(%#x)"),
15133          ibfd, new_flags, old_flags);
15134       ok = FALSE;
15135     }
15136
15137   return ok;
15138 }
15139
15140 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15141    there are conflicting attributes.  */
15142 static bfd_boolean
15143 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15144 {
15145   bfd *obfd = info->output_bfd;
15146   obj_attribute *in_attr;
15147   obj_attribute *out_attr;
15148   bfd *abi_fp_bfd;
15149   bfd *abi_msa_bfd;
15150
15151   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15152   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15153   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15154     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15155
15156   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15157   if (!abi_msa_bfd
15158       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15159     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15160
15161   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15162     {
15163       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15164       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15165
15166       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15167          initialized.  */
15168       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15169
15170       return TRUE;
15171     }
15172
15173   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15174      non-conflicting ones.  */
15175   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15176   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15177     {
15178       int out_fp, in_fp;
15179
15180       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15181       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15182       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15183       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15184         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15185       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15186                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15187                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15188                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15189         {
15190           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15191           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15192         }
15193       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15194                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15195                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15196                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15197         /* Keep the current setting.  */;
15198       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15199                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15200         {
15201           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15202           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15203         }
15204       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15205                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15206         /* Keep the current setting.  */;
15207       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15208         {
15209           const char *out_string, *in_string;
15210
15211           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15212           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15213           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15214           if (!out_string && !in_string)
15215             /* xgettext:c-format */
15216             _bfd_error_handler
15217               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15218                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15219                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15220           else if (!out_string)
15221             _bfd_error_handler
15222               /* xgettext:c-format */
15223               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15224                  "(set by %B), %B uses %s"),
15225                obfd, out_fp, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15226           else if (!in_string)
15227             _bfd_error_handler
15228               /* xgettext:c-format */
15229               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15230                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15231                obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_fp);
15232           else
15233             {
15234               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15235                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15236                  really relevant to the error message.  */
15237               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15238                 out_string = "-mhard-float";
15239               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15240                 in_string = "-mhard-float";
15241               _bfd_error_handler
15242                 /* xgettext:c-format */
15243                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15244                  obfd, out_string, abi_fp_bfd, ibfd, in_string);
15245             }
15246         }
15247     }
15248
15249   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15250      non-conflicting ones.  */
15251   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15252     {
15253       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15254       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15255         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15256       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15257         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15258           {
15259           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15260             _bfd_error_handler
15261               /* xgettext:c-format */
15262               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15263                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15264                obfd, "-mmsa", abi_msa_bfd,
15265                ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15266             break;
15267
15268           default:
15269             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15270               {
15271               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15272                 _bfd_error_handler
15273                   /* xgettext:c-format */
15274                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15275                      "(set by %B), %B uses %s"),
15276                      obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15277                    abi_msa_bfd, ibfd, "-mmsa");
15278                   break;
15279
15280               default:
15281                 _bfd_error_handler
15282                   /* xgettext:c-format */
15283                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15284                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15285                    obfd, out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15286                    abi_msa_bfd, ibfd, in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15287                 break;
15288               }
15289           }
15290     }
15291
15292   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15293   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
15294 }
15295
15296 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15297    there are conflicting settings.  */
15298
15299 static bfd_boolean
15300 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15301 {
15302   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15303   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15304   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15305
15306   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15307   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15308
15309 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15310   /* Merge abiflags.  */
15311   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15312                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15313   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15314                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15315   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15316                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15317   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15318                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15319   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15320                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15321 #undef max
15322   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15323   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15324
15325   return TRUE;
15326 }
15327
15328 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15329    object file when linking.  */
15330
15331 bfd_boolean
15332 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
15333 {
15334   bfd *obfd = info->output_bfd;
15335   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15336   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15337   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15338   asection *sec;
15339   bfd_boolean ok;
15340
15341   /* Check if we have the same endianness.  */
15342   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
15343     {
15344       _bfd_error_handler
15345         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15346          ibfd);
15347       return FALSE;
15348     }
15349
15350   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15351     return TRUE;
15352
15353   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15354   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15355
15356   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15357     {
15358       _bfd_error_handler
15359         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15360          ibfd);
15361       return FALSE;
15362     }
15363
15364   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15365      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15366      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15367   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15368     {
15369       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15370          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15371          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15372          not affect compatibility.  */
15373       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15374           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15375           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15376           && (sec->size != 0
15377               || (strcmp (sec->name, ".text")
15378                   && strcmp (sec->name, ".data")
15379                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15380         {
15381           null_input_bfd = FALSE;
15382           break;
15383         }
15384     }
15385   if (null_input_bfd)
15386     return TRUE;
15387
15388   /* Populate abiflags using existing information.  */
15389   if (in_tdata->abiflags_valid)
15390     {
15391       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15392       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15393       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15394
15395       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15396          set.  */
15397       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15398         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15399
15400       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15401       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15402
15403       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15404          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15405       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15406         in_abiflags.isa_rev = 2;
15407
15408       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15409           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15410         _bfd_error_handler
15411           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15412              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15413       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15414           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15415         _bfd_error_handler
15416           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15417              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15418       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15419         _bfd_error_handler
15420           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15421              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15422       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15423          from e_flags.  */
15424       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15425                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15426         _bfd_error_handler
15427           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15428              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15429       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15430         _bfd_error_handler
15431           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15432              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15433            in_abiflags.flags2);
15434     }
15435   else
15436     {
15437       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15438       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15439     }
15440
15441   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15442     {
15443       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15444       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15445       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15446     }
15447
15448   if (! elf_flags_init (obfd))
15449     {
15450       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15451       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15452       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15453         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15454
15455       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15456           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15457               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15458                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15459         {
15460           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15461                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15462             return FALSE;
15463
15464           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15465           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15466         }
15467
15468       ok = TRUE;
15469     }
15470   else
15471     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, info);
15472
15473   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, info) && ok;
15474
15475   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15476
15477   if (!ok)
15478     {
15479       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15480       return FALSE;
15481     }
15482
15483   return TRUE;
15484 }
15485
15486 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15487
15488 bfd_boolean
15489 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15490 {
15491   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15492               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15493
15494   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15495   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15496   return TRUE;
15497 }
15498
15499 char *
15500 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15501 {
15502   switch (dtag)
15503     {
15504     default: return "";
15505     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15506       return "MIPS_RLD_VERSION";
15507     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15508       return "MIPS_TIME_STAMP";
15509     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15510       return "MIPS_ICHECKSUM";
15511     case DT_MIPS_IVERSION:
15512       return "MIPS_IVERSION";
15513     case DT_MIPS_FLAGS:
15514       return "MIPS_FLAGS";
15515     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15516       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15517     case DT_MIPS_MSYM:
15518       return "MIPS_MSYM";
15519     case DT_MIPS_CONFLICT:
15520       return "MIPS_CONFLICT";
15521     case DT_MIPS_LIBLIST:
15522       return "MIPS_LIBLIST";
15523     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15524       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15525     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15526       return "MIPS_CONFLICTNO";
15527     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15528       return "MIPS_LIBLISTNO";
15529     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15530       return "MIPS_SYMTABNO";
15531     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15532       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15533     case DT_MIPS_GOTSYM:
15534       return "MIPS_GOTSYM";
15535     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15536       return "MIPS_HIPAGENO";
15537     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15538       return "MIPS_RLD_MAP";
15539     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15540       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15541     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15542       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15543     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15544       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15545     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15546       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15547     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15548       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15549     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15550       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15551     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15552       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15553     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15554       return "MIPS_DELTA_SYM";
15555     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15556       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15557     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15558       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15559     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15560       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15561     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15562       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15563     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15564       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15565     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15566       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15567     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15568       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15569     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15570       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15571     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15572       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15573     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15574       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15575     case DT_MIPS_OPTIONS:
15576       return "MIPS_OPTIONS";
15577     case DT_MIPS_INTERFACE:
15578       return "MIPS_INTERFACE";
15579     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15580       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15581     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15582       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15583     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15584       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15585     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15586       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15587     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15588       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15589     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15590       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15591     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15592       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15593     case DT_MIPS_PLTGOT:
15594       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15595     case DT_MIPS_RWPLT:
15596       return "DT_MIPS_RWPLT";
15597     }
15598 }
15599
15600 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15601    not known.  */
15602
15603 const char *
15604 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15605 {
15606   switch (fp)
15607     {
15608       /* These strings aren't translated because they're simply
15609          option lists.  */
15610     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15611       return "-mdouble-float";
15612
15613     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15614       return "-msingle-float";
15615
15616     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15617       return "-msoft-float";
15618
15619     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15620       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15621
15622     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15623       return "-mfpxx";
15624
15625     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15626       return "-mgp32 -mfp64";
15627
15628     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15629       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15630
15631     default:
15632       return 0;
15633     }
15634 }
15635
15636 static void
15637 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15638 {
15639   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15640     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15641   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15642     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15643   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15644     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15645   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15646     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15647   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15648     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15649   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15650     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15651   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15652     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15653   if (mask & AFL_ASE_MT)
15654     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15655   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15656     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15657   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15658     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15659   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15660     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15661   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15662     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15663   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15664     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15665   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15666     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15667   if (mask & AFL_ASE_MIPS16E2)
15668     fputs ("\n\tMIPS16e2 ASE", file);
15669   if (mask == 0)
15670     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15671   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15672     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15673 }
15674
15675 static void
15676 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15677 {
15678   switch (isa_ext)
15679     {
15680     case 0:
15681       fputs (_("None"), file);
15682       break;
15683     case AFL_EXT_XLR:
15684       fputs ("RMI XLR", file);
15685       break;
15686     case AFL_EXT_OCTEON3:
15687       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15688       break;
15689     case AFL_EXT_OCTEON2:
15690       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15691       break;
15692     case AFL_EXT_OCTEONP:
15693       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15694       break;
15695     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15696       fputs ("Loongson 3A", file);
15697       break;
15698     case AFL_EXT_OCTEON:
15699       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15700       break;
15701     case AFL_EXT_5900:
15702       fputs ("Toshiba R5900", file);
15703       break;
15704     case AFL_EXT_4650:
15705       fputs ("MIPS R4650", file);
15706       break;
15707     case AFL_EXT_4010:
15708       fputs ("LSI R4010", file);
15709       break;
15710     case AFL_EXT_4100:
15711       fputs ("NEC VR4100", file);
15712       break;
15713     case AFL_EXT_3900:
15714       fputs ("Toshiba R3900", file);
15715       break;
15716     case AFL_EXT_10000:
15717       fputs ("MIPS R10000", file);
15718       break;
15719     case AFL_EXT_SB1:
15720       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15721       break;
15722     case AFL_EXT_4111:
15723       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15724       break;
15725     case AFL_EXT_4120:
15726       fputs ("NEC VR4120", file);
15727       break;
15728     case AFL_EXT_5400:
15729       fputs ("NEC VR5400", file);
15730       break;
15731     case AFL_EXT_5500:
15732       fputs ("NEC VR5500", file);
15733       break;
15734     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15735       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15736       break;
15737     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15738       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15739       break;
15740     case AFL_EXT_INTERAPTIV_MR2:
15741       fputs ("Imagination interAptiv MR2", file);
15742       break;
15743     default:
15744       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15745       break;
15746     }
15747 }
15748
15749 static void
15750 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15751 {
15752   switch (val)
15753     {
15754     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15755       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15756       break;
15757     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15758       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15759       break;
15760     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15761       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15762       break;
15763     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15764       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15765       break;
15766     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15767       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15768       break;
15769     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15770       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15771       break;
15772     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15773       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15774       break;
15775     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15776       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15777       break;
15778     default:
15779       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15780       break;
15781     }
15782 }
15783
15784 static int
15785 get_mips_reg_size (int reg_size)
15786 {
15787   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15788          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15789          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15790          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15791          : -1;
15792 }
15793
15794 bfd_boolean
15795 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15796 {
15797   FILE *file = ptr;
15798
15799   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15800
15801   /* Print normal ELF private data.  */
15802   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15803
15804   /* xgettext:c-format */
15805   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15806
15807   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15808     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15809   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15810     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15811   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15812     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15813   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15814     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15815   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15816     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15817   else if (ABI_N32_P (abfd))
15818     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15819   else if (ABI_64_P (abfd))
15820     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15821   else
15822     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15823
15824   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15825     fprintf (file, " [mips1]");
15826   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15827     fprintf (file, " [mips2]");
15828   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15829     fprintf (file, " [mips3]");
15830   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15831     fprintf (file, " [mips4]");
15832   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15833     fprintf (file, " [mips5]");
15834   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15835     fprintf (file, " [mips32]");
15836   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15837     fprintf (file, " [mips64]");
15838   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15839     fprintf (file, " [mips32r2]");
15840   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15841     fprintf (file, " [mips64r2]");
15842   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15843     fprintf (file, " [mips32r6]");
15844   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15845     fprintf (file, " [mips64r6]");
15846   else
15847     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15848
15849   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15850     fprintf (file, " [mdmx]");
15851
15852   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15853     fprintf (file, " [mips16]");
15854
15855   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15856     fprintf (file, " [micromips]");
15857
15858   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15859     fprintf (file, " [nan2008]");
15860
15861   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15862     fprintf (file, " [old fp64]");
15863
15864   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15865     fprintf (file, " [32bitmode]");
15866   else
15867     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15868
15869   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15870     fprintf (file, " [noreorder]");
15871
15872   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15873     fprintf (file, " [PIC]");
15874
15875   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15876     fprintf (file, " [CPIC]");
15877
15878   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15879     fprintf (file, " [XGOT]");
15880
15881   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15882     fprintf (file, " [UCODE]");
15883
15884   fputc ('\n', file);
15885
15886   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15887     {
15888       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15889       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15890       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15891       if (abiflags->isa_rev > 1)
15892         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15893       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15894                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15895       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15896                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15897       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15898                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15899       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15900       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15901       fputs ("ISA Extension: ", file);
15902       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15903       fputs ("\nASEs:", file);
15904       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15905       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15906       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15907       fputc ('\n', file);
15908     }
15909
15910   return TRUE;
15911 }
15912
15913 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15914 {
15915   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15916   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15917   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15918   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15919   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15920   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15921   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15922 };
15923
15924 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15925    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15926    definiton of the symbol.  */
15927 void
15928 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15929                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15930                                       bfd_boolean definition,
15931                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15932 {
15933   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15934     {
15935       unsigned char other;
15936
15937       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15938       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15939       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15940     }
15941
15942   if (!definition
15943       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15944     h->other |= STO_OPTIONAL;
15945 }
15946
15947 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15948    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15949 bfd_boolean
15950 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15951 {
15952   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15953 }
15954
15955 bfd_boolean
15956 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15957 {
15958   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15959           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15960           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15961 }
15962
15963 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15964    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15965
15966 bfd_vma
15967 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15968                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15969 {
15970   return (plt->vma
15971           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15972           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15973 }
15974
15975 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15976    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15977    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15978    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15979    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15980    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15981    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15982    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15983
15984 long
15985 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15986                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15987                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15988                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15989                                     asymbol **ret)
15990 {
15991   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15992   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15993   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15994   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15995
15996   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15997   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15998   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15999   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16000   bfd_byte *plt_data;
16001   bfd_vma plt_offset;
16002   unsigned int other;
16003   bfd_vma entry_size;
16004   bfd_vma plt0_size;
16005   asection *relplt;
16006   bfd_vma opcode;
16007   asection *plt;
16008   asymbol *send;
16009   size_t size;
16010   char *names;
16011   long counti;
16012   arelent *p;
16013   asymbol *s;
16014   char *nend;
16015   long count;
16016   long pi;
16017   long i;
16018   long n;
16019
16020   *ret = NULL;
16021
16022   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16023     return 0;
16024
16025   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16026   if (relplt == NULL)
16027     return 0;
16028
16029   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16030   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16031     return 0;
16032
16033   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16034   if (plt == NULL)
16035     return 0;
16036
16037   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16038   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16039     return -1;
16040   p = relplt->relocation;
16041
16042   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16043      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16044      PLT slots per relocation.  */
16045   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16046   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16047   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16048   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16049                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16050   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16051     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16052
16053   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16054   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16055
16056   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16057     return -1;
16058
16059   if (plt->size < 16)
16060     return -1;
16061
16062   s = *ret = bfd_malloc (size);
16063   if (s == NULL)
16064     return -1;
16065   send = s + 2 * count + 1;
16066
16067   names = (char *) send;
16068   nend = (char *) s + size;
16069   n = 0;
16070
16071   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16072   if (opcode == 0x3302fffe)
16073     {
16074       if (!micromips_p)
16075         return -1;
16076       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16077       other = STO_MICROMIPS;
16078     }
16079   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16080     {
16081       if (!micromips_p)
16082         return -1;
16083       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16084       other = STO_MICROMIPS;
16085     }
16086   else
16087     {
16088       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16089       other = 0;
16090     }
16091
16092   s->the_bfd = abfd;
16093   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16094   s->section = plt;
16095   s->value = 0;
16096   s->name = names;
16097   s->udata.i = other;
16098   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16099   names += sizeof (pltname);
16100   ++s, ++n;
16101
16102   pi = 0;
16103   for (plt_offset = plt0_size;
16104        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16105        plt_offset += entry_size)
16106     {
16107       bfd_vma gotplt_addr;
16108       const char *suffix;
16109       bfd_vma gotplt_hi;
16110       bfd_vma gotplt_lo;
16111       size_t suffixlen;
16112
16113       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16114
16115       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16116       if (opcode == 0x651aeb00)
16117         {
16118           if (micromips_p)
16119             return -1;
16120           /* Truncated table???  */
16121           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16122             break;
16123           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16124           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16125           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16126           suffix = m16suffix;
16127           other = STO_MIPS16;
16128         }
16129       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16130       else if (opcode == 0xff220000)
16131         {
16132           if (!micromips_p)
16133             return -1;
16134           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16135           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16136           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16137           gotplt_lo <<= 2;
16138           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16139           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16140           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16141           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16142           suffix = microsuffix;
16143           other = STO_MICROMIPS;
16144         }
16145       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16146       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16147         {
16148           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16149           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16150           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16151           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16152           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16153           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16154           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16155           suffix = microsuffix;
16156           other = STO_MICROMIPS;
16157         }
16158       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16159       else
16160         {
16161           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16162           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16163           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16164           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16165           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16166           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16167           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16168           suffix = mipssuffix;
16169           other = 0;
16170         }
16171       /* Truncated table???  */
16172       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16173         break;
16174
16175       for (i = 0;
16176            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16177            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16178
16179       if (i < count)
16180         {
16181           size_t namelen;
16182           size_t len;
16183
16184           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16185           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16186              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16187           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16188             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16189           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16190           s->section = plt;
16191           s->value = plt_offset;
16192           s->name = names;
16193           s->udata.i = other;
16194
16195           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16196           namelen = len + suffixlen;
16197           if (names + namelen > nend)
16198             break;
16199
16200           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16201           names += len;
16202           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16203           names += suffixlen;
16204
16205           ++s, ++n;
16206           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16207         }
16208     }
16209
16210   free (plt_data);
16211
16212   return n;
16213 }
16214
16215 /* Return the ABI flags associated with ABFD if available.  */
16216
16217 Elf_Internal_ABIFlags_v0 *
16218 bfd_mips_elf_get_abiflags (bfd *abfd)
16219 {
16220   struct mips_elf_obj_tdata *tdata = mips_elf_tdata (abfd);
16221
16222   return tdata->abiflags_valid ? &tdata->abiflags : NULL;
16223 }
16224
16225 void
16226 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16227 {
16228   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16229   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16230
16231   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16232   if (link_info)
16233     {
16234       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16235       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16236
16237       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16238         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16239     }
16240
16241   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16242
16243   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16244       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16245     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16246 }
16247
16248 int
16249 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16250 {
16251   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16252 }
16253
16254 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16255
16256 int
16257 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16258 {
16259   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16260 }